Презентация на тему электромагнитный импульс ядерного взрыва. Ядерное оружие и поражающие факторы ядерного взрыва. Зона сильных разрушений

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

2 слайд

Описание слайда:

Учебные цели: 1. История создания ядерного оружия. 2. Виды ядерных взрывов. 3. Поражающие факторы ядерного взрыва. 4. Защита от поражающих факторов ядерного взрыва.

3 слайд

Описание слайда:

Вопросы для проверки знаний по теме: «Безопасность и защита человека от чрезвычайных ситуаций» 1. Что такое чрезвычайная ситуация? а) особо сложное социальное явление б) определенное состояние окружающей природной среды в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности. 2. Назовите два типа чрезвычайных ситуаций по их происхождению? 3. Назовите четыре вида ситуаций, в которых может оказаться современный человек? 4. Назовите систему созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 5. РСЧС имеет пять уровней: а) объектовый; б) территориальный; в) местный; г) поселковый; д) федеральный; е) производственный; ж) региональный; з) республиканский; и) районный.

4 слайд

Описание слайда:

История создания и развития ядерного оружия Это заключение стало толчком для разработок по созданию ядерного оружия. 1896 г. французским физиком А.Беккерелем было открыто явление радиоактивного излучения. Оно положило начало эре изучения и пользования ядерной энергии. 1905 г. Альберт Эйнштейн издал свою специальную теорию относительности. Очень малое количество вещества эквивалентно к большому количеству энергии. 1938 г, в результате экспериментов немецких химиков Отто Хана и Фритца Страссманна, им удается разбить атом урана на две приблизительно равных части при помощи бомбардировки урана нейтронами. Британский физик Отто Роберт Фриш, объяснил как при делении ядра атома выделяется энергия. В начале 1939 года французский физик Жолио-Кюри сделал вывод, что возможна цепная реакция, которая приведет к взрыву чудовищной разрушительной силы и что уран может стать источником энергии, как обычное взрывное вещество.

5 слайд

Описание слайда:

16 июля 1945 года в Нью-Мексико было проведено первое в мире испытание атомной бомбы, получившее название Тринити (Троица). Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил на японский город Хиросима урановую атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»). Мощность взрыва составила по разным оценкам от 13 до 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. 9 августа 1945 года, плутонивая атомная бомба «Fat Man» («Толстяк») была сброшена на город Нагасаки. Её мощность была значительно больше и составила 15-22 кт. Это связано с более совершенной конструкцией бомбы Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено в 7:00 29 августа 1949 года на построенном полигоне в Семипалатинской области Казахской ССР Испытание бомб показало, что новое оружие готово к боевому применению. Создание этого оружия обозначило начало нового этапа в использовании войн и военного искусства.

6 слайд

Описание слайда:

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ – это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии.

7 слайд

Описание слайда:

8 слайд

Описание слайда:

Мощность взрыва ядерных боеприпасов принято измерять в единицах тротилового эквивалента. Тротиловый эквивалент-это масса тринитротолуола, которая обеспечила бы взрыв, по мощности эквивалентный взрыву данного ядерного боеприпаса.

9 слайд

Описание слайда:

Ядерные взрывы могут осуществляться на различной высоте. В зависимости от положения центра ядерного взрыва относительно поверхности земли (воды) различают:

10 слайд

Описание слайда:

Наземный Производится на поверхности земли или такой высоте, когда светящаяся область касается грунта. Применяется для разрушения наземных целей Подземный Производится ниже уровня земли. Характерен сильным заражением местности. Подводный Производится под водой. Световое излучение и проникающая радиация практически отсутствует. Вызывает сильное радиоактивное заражение воды.

11 слайд

Описание слайда:

Космический Применяется на высоте более 65 км для поражения космических целей Высотный Производится на высотах от нескольких сотен метров до нескольких километров. Радиоактивное заражение местности практически отсутствует. Воздушный Применяется на высоте от 10 до 65км для поражения воздушных целей.

12 слайд

Описание слайда:

Ядерный взрыв Световое излучение Радиоактивное заражение местности Ударная волна Проникающая радиация Электромагнитный импульс Поражающие факторы ядерного оружия

13 слайд

Описание слайда:

Ударная волна- область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва и на ее образование расходуется около 50% его энергии. Передняя граница сжатого слоя воздуха называется фронтом воздушной ударной волны. И характеризуется величиной избыточного давления. Как известно, избыточное давление это разность между максимальным давлением во фронте воздушной волны и нормальным атмосферным давлением перед ним. Избыточное давление измеряется в Паскалях (Па).

14 слайд

Описание слайда:

При ядерном взрыве различают четыре зоны разрушений: ЗОНА ПОЛНЫХ РАЗРУШЕНИЙ Территория, подвергшаяся воздействию ударной волны ядерного взрыва с избыточным давлением (на внешней границе) свыше 50 кПа. Полностью разрушаются все здания и сооружения, а также противорадиационные укрытия и часть убежищ, образуются сплошные завалы, повреждается коммунально-энергетическая сеть.

15 слайд

Описание слайда:

При ядерном взрыве различают четыре зоны разрушений: ЗОНА СИЛЬНЫХ РАЗРУШЕНИЙ Территория, подвергшаяся воздействию ударной волны ядерного взрыва с избыточным давлением (на внешней границе) от 50 до 30 кПа. Наземные здания и сооружения получают сильные разрушения, образуются местные завалы, возникают сплошные и массовые пожары.

16 слайд

Описание слайда:

При ядерном взрыве различают четыре зоны разрушений: ЗОНА СРЕДНИХ РАЗРУШЕНИЙ Территория, подвергшаяся воздействию ударной волны ядерного взрыва с избыточным давлением (на внешней границе) от 30 до 20 кПа. Здания и сооружения получают средние разрушения. Убежища и укрытия подвального типа сохраняются.

17 слайд

Описание слайда:

При ядерном взрыве различают четыре зоны разрушений: ЗОНА СЛАБЫХ РАЗРУШЕНИЙ Территория, подвергшаяся воздействию ударной волны ядерного взрыва с избыточным давлением (на внешней границе) от 20 до 10 кПа. Здания получают небольшие разрушения.

18 слайд

Описание слайда:

Световое излучение – поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Его источник – светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом до миллионов градусов. Световое излучение распространяется практически мгновенно и в зависимости от мощности ядерного взрыва, время огненного шара длится 20-30 секунд. Световое излучение ядерного взрыва очень сильное, оно вызывает ожоги и временное ослепление. В зависимости от тяжести поражения ожоги делятся на четыре степени: первая -покраснение, припухлость и болезненность кожи; вторая -образование пузырей; третья - омертвление кожных покровов и тканей; четвертая - обугливание кожи.

19 слайд

Описание слайда:

Проникающая радиация (ионизирующее излучение) – это поток гамма-лучей и нейтронов. Оно длится в течение 10-15 секунд. Проходя через живую ткань, вызывает быстрое ее разрушение и смерть человека от острой лучевой болезни в самое ближайшее время после взрыва. Чтобы оценить влияние различных видов ионизирующих излучений на человека (животное), надо учитывать две их основные характеристики: ионизирующую и проникающую способности. Альфа-излучение обладает высокой ионизирующей, но слабой проникающей способностью. Так, например, даже обыкновенная одежда защищает человека от этого вида излучения. Однако, попадание альфа-частиц внутрь организма с воздухом, водой и пищей уже очень опасно. Бета-излучение имеет меньшую ионизирующую способность, чем альфа-излучение, но большую проникающую способность. Здесь для защиты нужно использовать любое укрытие. И, наконец, гамма- и нейтронное излучения обладают очень высокой проникающей способностью. Альфа-излучение представляет собой ядра гелия-4 и может быть легко остановлено листом бумаги. Бета-излучение это поток электронов, для защиты от которого достаточно алюминиевой пластины. Гамма-излучение обладает способностью проникать и в более плотные материалы.

20 слайд

Описание слайда:

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется величиной дозы излучения, т. е. количеством энергии радиоактивных излучений, поглощенной единицей массы облучаемой среды. Различают: экспозиционную дозу измеряют в рентгенах (Р). характеризует потенциальную опасность воздействия ионизирующих излучений при общем и равномерном облучении тела человека поглощенную дозу измеряют в радах (рад). определяет воздействие ионизирующих излучений на биологические ткани организма, имеющие различные атомный состав и плотность В зависимости от дозы излучения различают четыре степени лучевой болезни: суммарная доза облучения, рад степень лучевой болезни длительность скрытого периода 100-250 1 - лёгкая 2-3 недели (излечима) 250-400 2 - средняя неделя (при активном лечении выздоровление через 1,5-2 месяца) 400-700 3 - тяжёлая несколько часов (при благоприятном исходе – выздоровление через 6-8 месяцев) Более 700 4 - крайне тяжёлая нет (летальная доза)

21 слайд

Описание слайда:

Радиоактивные частицы, выпадая из облака на землю, образуют зону радиоактивного заражения, так называемый след, который может распространяться на несколько сот километров от эпицентра взрыва. Радиоактивное заражение - заражение местности, атмосферы, воды и других объектов радиоактивными веществами из облака ядерного взрыва. В зависимости от степени заражения и опасности поражения людей след делится на четыре зоны: А – умеренного (до 400 рад.); Б – сильного (до 1200 рад.); В – опасного (до 4000 рад.); Г – чрезвычайно опасного заражения (до 10 000 рад.).


Определение Ядерным оружием называется оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термо­ядерных реакциях синтеза легких ядер изотопов водорода (дейтерия и трития) в более тяжелые, например, ядра изотопов гелия.




Среди современных средств вооруженной борьбы ядерное оружие занимает особое место - оно является главным средством поражения противника. Ядерное оружие позволяет уничтожать средства массового поражения противника, в короткие сроки наносить ему большие потери в живой силе и боевой технике, разрушать сооружения и другие объекты, заражать местность радиоактивными веществами, а также оказывать наличный состав сильное морально-психологическое воздей­ствие и тем самым создавать стороне, применяющей ядерное оружие, выгодные условия для достижения победы в войне.




Иногда в зависимости от типа заряда употребляют более узкие понятия, например: атомное оружие (устройства, в которых используются цепные реакции деления), термоядерное оружие. Особенности поражающего действия ядерного взрыва по отношению к личному составу и боевой технике зависят не только от мощности боеприпаса и вида взрыва, но и от типа ядерного зарядного устройства.


Устройства, предназначенные для осуществления взрыв­ного процесса освобождения внутриядерной энергии, называются ядерными зарядами. Мощность ядерных боеприпасов принято характеризовать тротиловым эквивалентом, т.е. таким количеством тротила в тоннах, при взрыве которого выделяется такое же количество энергии, что и при взрыве данного ядерного боеприпаса. Ядерные боеприпасы по мощности условно делятся на: сверхмалые (до 1 кт), малые (1-10 кт), средние (кт), круп­ные (100 кт - 1 Мт) сверхкрупные (свыше 1 Мт).


Виды ядерных взрывов и их поражающие факторы В зависимости от задач, решаемых с применением ядерного оружия, ядерные взрывы могут производиться: в воздухе, на по­верхности земли и воды, под землей и водой. В соответствии с этим взрывы различают: воздушный, наземный (надводный), подзем­ный (подводный).




Это взрыв, произведенный на высоте до 10 км, когда светящаяся область не касается земли (воды). Воздушные взрывы подразделяются на низкие и высо­кие. Сильное радиоактивное заражение местности образуется только вблизи эпицентров низких воздушных взрывов. Зара­жение местности по следу облака существенного влияния на действия личного состава не оказывает.


Основными поражающими факторами воздушного ядерного взрыва являются: воздушная ударная волна, проникающая радиация, световое излучение, электромагнитный импульс. При воздушном ядерном взрыве в районе эпицентра вспучивается грунт. Радиоактивное заражение местности, оказывающее влияние на боевые действия войск, образуется только от низких воздушных ядерных взрывов. В районах применения нейтронных боеприпасов образуется наведенная активность в грунте, технике и сооружениях, которая может явиться причиной поражения (облучения) личного состава.


Воздушный ядерный взрыв начинается кратковременной ослепительной вспышкой, свет от которой можно наблюдать на расстоянии нескольких десятков и сотен километров. Вслед за вспышкой появляется светящаяся область в виде сферы или полусферы (при наземном взрыве), являющаяся источ­ником мощного светового излучения. Одновременно из зоны взрыва в окружающую среду распространяется мощный по­ток гамма-излучения и нейтронов, которые образуются в ходе цепной ядерной реакции и в процессе распада радиоактивных осколков деления ядерного заряда. Гамма-кванты и нейтроны, испускаемые при ядерном взрыве, называют проникающей радиацией. Под действием мгновенного гамма-излучения проис­ходит ионизация атомов окружающей среды, которая приво­дит к возникновению электрических и магнитных полей. Эти поля, ввиду их кратковременности действия, принято называть электромагнитным импульсом ядерного взрыва.


В центре ядерного взрыва температура мгновенно повы­шается до нескольких миллионов градусов, в результате чего вещество заряда превращается в высокотемпературную плазму, испускающую рентгеновское излучение. Давление газообразных продуктов вначале достигает нескольких миллиардов атмосфер. Сфера раскаленных газов светящейся области, стремясь расшириться, сжимает прилегающие слои воздуха, создает резкий перепад давления на границе сжатого слоя и образует ударную волну, которая распространяется от центра взрыва в различных направлениях. Так как плотность газов, составля­ющих огненный шар, намного ниже плотности окружающего воздуха, то шар быстро поднимается вверх. При этом образуется облако грибовидной формы, содержащее газы, пары воды, мелкие частицы грунта и огромное количество радиоактив­ных продуктов взрыва. По достижении максимальной высоты облако под действием воздушных течений переносится на большие расстояния, рассеивается и радиоактивные продукты выпадают на поверхность земли, создавая радиоактивное заражение местности и объектов.


Наземный (надводный) ядерный взрыв Это взрыв, произведенный на поверхности земли (воды), при котором светящаяся область касается поверхности земли (воды), а пылевой (водяной) столб с момента образовании соединен с облаком взрыва. Характерной особенностью наземного (надводного) ядерного взрыва является сильное радиоактивное заражение мест­ности (воды) как в районе взрыва, так и по направлению дви­жения облака взрыва.







Наземный (надводный) ядерный взрыв При наземных ядерных взрывах на поверхности земли образуются воронка взрыва и сильное радиоактивное заражение местности как в районе взрыва, так и по следу радио- активного облака. При наземных и низких воздушных ядерных взрывах в грунте возникают сейсмовзрывные волны, которые могут выводить из строя заглубленные сооружения.






Подземный (подводный) ядерный взрыв Это взрыв, произ­веденный под землей (под водой) и характеризующийся выбросом большого количества грунта (воды), перемешанного с продуктами ядерного взрывчатого вещества (осколками деления урана-235 или плутония-239). Поражающее и разру­ шающее действие подземного ядерного взрыва определяется в основном сейсмовзрывными волнами (основной поражающий фактор), образованием воронки в грунте и сильным радиоак­ тивным заражением местности. Световое излучение и проникающая радиация отсутствуют. Характерным для подводного взрыва является образование султана (столба воды), базисной волны, образующейся при обрушении султана (столба воды).


Подземный (подводный) ядерный взрыв Основными поражающими факторами подземного взрыва являются: сейсмовзрывные волны в грунте, воздушная ударная волна, радиоактивное заражение местности и атмосферы. При комуфлетном взрыве основным поражающим фактором являются сейсмовзрывные волны.


Надводный ядерный взрыв Надводным ядерным взрывом называется взрыв, осуществляемый на поверхности воды (контактный) или на такой высоте от нее, когда светящаяся область взрыва касается поверхности воды. Основными поражающими факторами надводного взрывa являются: воздушная ударная волна, подводная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс, радиоактивное заражение акватории и береговой зоны.






Основными поражающими факторами подводного взрыва являются: подводная ударная волна (цунами), воздушная ударная волна, радиоактивное заражение акватории, участков побережья и береговых объектов. При подводных ядерных взрывах выброшенный грунт может перегородить русло реки и вызвать затопление обширных районов.


Высотный ядерный взрыв Высотным ядерным взрывом называется взрыв, произведенный выше границы тропосферы Земли (выше 10 км). Основными поражающими факторами высотных взрывов являются: воздушная ударная волна (на высоте до 30 км), проникающая радиация, световое излучение (на высоте до 60 км), рентгеновское излучение, газовый поток (разлетающиеся продукты взрыва), электромагнитный импульс, ионизация атмосферы (на высоте свыше 60 км).








Космический ядерный взрыв Космические взрывы отличаются от стратосферных не только значениями характеристик сопровождающих их физических процессов, но и самими физическими процессами. Поражающими факторами космических ядерных взрывов являются: проникающая радиация; рентгеновское излучение; ионизация атмосферы, вследствие которой возникает люминисцентное свечение воздуха, длящееся часами; газовый поток; электромагнитный импульс; слабое радиоактивное заражение воздуха.




Поражающие факторы ядерного взрыва Основные поражающие факторы и распределение доли энергии ядерного взрыва: ударная волна – 35%; световое излучение – 35%; проникающая радиация – 5%; радиоактивное заражение –6%. электромагнитный импульс –1% Одновременное воздействие нескольких поражающих факторов приводит к комбинированным поражениям личного состава. Вооружение, техника и фортификационные сооружения выходят из строя главным образом от воздействия ударной волны.


Ударная волна Ударная волна (УВ) область резко сжатого воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Раскаленные пары и газы, стремясь расшириться, производят резкий удар по окружающим слоям воздуха, сжимают их до больших давлений и плотности и нагревают до высокой температуры (несколько десятков тысяч градусов). Этот слой сжатого воздуха представляет ударную волну. Передняя граница сжатого слоя воздуха называется фронтом ударной волны. За фронтом УВ следует область разряжения, где давление ниже атмосферного. Вблизи центра взрыва скорость распространения УВ в несколько раз превышает скорость звука. С увеличением расстояния от места взрыва скорость распространения волны быстро падает. На больших расстояниях ее скорость приближается к скорости распространения звука в воздухе.




Ударная волна Ударная волна боеприпаса средней мощности проходит: первый километр за 1,4 с; второй за 4 с; пятый за 12 с. Поражающее воздействие УВ на людей, технику, здания и сооружения характеризуется: скоростным напором; избыточным давлением во фронте движения УВ и временем ее воздействия на объект (фаза сжатия).


Ударная волна Воздействие УВ на людей может быть непосредственным и косвенным. При непосредственном воздействии причиной травм является мгновенное повышение давления воздуха, что воспринимается как резкий удар, ведущий к переломам, повреждению внутренних органов, разрыву кровеносных сосудов. При косвенном воздействии люди поражаются летящими обломками зданий и сооружений, камнями, деревьями, битым стеклом и другими предметами. Косвенное воздействие достигает 80 % от всех поражений.


Ударная волна При избыточном давлении кПа (0,2-0,4 кгс/см 2) незащищенные люди могут получить легкие поражения (легкие ушибы и контузии). Воздействие УВ с избыточным давлением кПа приводит к поражениям средней тяжести: потеря сознания, повреждение органов слуха, сильные вывихи конечностей, поражения внутренних органов. Крайне тяжелые поражения, нередко со смертельным исходом, наблюдаются при избыточном давлении свыше 100 кПа.


Ударная волна 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 местности. Для защиты от воздействия УВ следует использовать: траншеи, щели и окопы, снижающие се действие в 1,5-2 раза; блиндажи в 2-3 раза; убежища в 3-5 раз; подвалы домов (зданий); рельеф местности (лес, овраги, лощины и т. д.).


Световое излучение 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. В момент образования светящейся области температура на ее поверхности достигает десятков тысяч градусов. Основным поражающим фактором светового излучения является световой импульс.


Световое излучение Световой импульс количество энергии в калориях, падающей на единицу площади поверхности, перпендикулярной направлению излучения, за все время свечения. Ослабление светового излучения возможно вследствие экранирования его атмосферной облачностью, неровностями местности, растительностью и местными предметами, снегопадом или дымом. Так, густой лее ослабляет световой импульс в А-9 раз, редкий в 2-4 раза, а дымовые (аэрозольные) завесы в 10 раз.


Световое излучение Для защиты населения от светового излучения необходимо использовать защитные сооружения, подвалы домов и зданий, защитные свойства местности. Любая преграда, способная создать тень, защищает от прямого действия светового излучения и исключает ожоги.


Проникающая радиация Проникающая радиация поток гамма-лучей и нейтронов, излучаемых из зоны ядерного взрыва. Время ее действия составляет с, дальность 2-3 км от центра взрыва. При обычных ядерных взрывах нейтроны составляют примерно 30 %, при взрыве нейтронных боеприпасов % от Y-излучения. Поражающее действие проникающей радиации основано на ионизации клеток (молекул) живого организма, приводящей к гибели. Нейтроны, кроме того, взаимодействуют с ядрами атомов некоторых материалов и могут вызвать в металлах и технике наведенную активность.


Проникающая радиация Y излучение фотонное излучение (с энергией фотонов Дж), возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер, ядерных превращениях или при аннигиляции частиц.


Проникающая радиация Гамма-излучение это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно может проходить большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не только кожу, но и внутренние ткани. Плотные и тяжелые материалы, такие как железо и свинец, являются отличными барьерами на пути гамма-излучения.


Проникающая радиация Основным параметром, характеризующим проникающую радиацию, является: для у-излучений доза и мощность дозы излучения, для нейтронов поток и плотность потока. Допустимые дозы облучения населения в военное время: однократная в течение 4 суток 50 Р; многократная в течение суток 100 Р; в течение квартала 200 Р; в течение года 300 Р.


Проникающая радиация В результате прохождения излучений через материалы окружающей среды уменьшается интенсивность излучения. Ослабляющее действие принято характеризовать слоем половинного ослабления, т. с. такой толщиной материала, проходя через которую радиация уменьшается в 2 раза. Например, в 2 раза ослабляют интенсивность у-лучей: сталь толщиной 2,8 см, бетон 10 см, грунт 14 см, дерево 30 см. В качестве защиты от проникающей радиации используются защитные сооружения ГО, которые ослабляют ее воздействие от 200 до 5000 раз. Слой фунта в 1,5 м защищает от проникающей радиации практически полностью.ГО


Радиоактивное загрязнение (заражение) Радиоактивное загрязнение воздуха, местности, акватории и расположенных на них объектов происходит в результате выпадения радиоактивных веществ (РВ) из облака ядерного взрыва. При температуре примерно 1700 °С свечение светящейся области ядерного взрыва прекращается и она превращается в темное облако, к которому поднимается пылевой столб (поэтому облако имеет грибовидную форму). Это облако движется по направлению ветра, и из него выпадают РВ.


Радиоактивное загрязнение (заражение) Источниками РВ в облаке являются продукты деления ядерного горючего (урана, плутония), непрореагировавшая часть ядерного горючего и радиоактивные изотопы, образующиеся в результате действия нейтронов на грунт (наведенная активность). Эти РВ, находясь на загрязненных объектах, распадаются, испуская ионизирующие излучения, которые фактически и являются поражающим фактором. Параметрами радиоактивного загрязнения являются: доза облучения (по воздействию на людей), мощность дозы излучения уровень радиации (по степени загрязнения местности и различных объектов). Эти параметры являются количественной характеристикой поражающих факторов: радиоактивного загрязнения при аварии с выбросом РВ, а также радиоактивною загрязнения и проникающей радиации при ядерном взрыве.




Радиоактивное загрязнение (заражение) Уровни радиации на внешних границах этих зон через 1 час после взрыва составляет соответственно 8, 80, 240, 800 рад/ч. Большая часть радиоактивных осадков, вызывающая радиоактивное заражение местности, выпадает из облака за ч после ядерного взрыва.


Электромагнитный импульс Электромагнитный импульс (ЭМИ) это совокупность электрических и магнитных полей, возникающих в результате ионизации атомов среды под воздействием гамма-излучения. Продолжительность его действия составляет несколько миллисекунд. Основными параметрами ЭМИ являются наводимые в проводах и кабельных линиях токи и напряжения, которые могут приводить к повреждению и выводу из строя радиоэлектронной аппаратуры, а иногда и к повреждению работающих с аппаратурой людей.


Электромагнитный импульс При наземном и воздушном взрывах поражающее действие электромагнитного импульса наблюдается на расстоянии нескольких километров от центра ядерного взрыва. Наиболее эффективной защитой от электромагнитного импульса является экранирование линий энергоснабжения и управления, а также радио- и электроаппаратуры.


Обстановка, складывающаяся при применении ядерного оружия в очагах поражения. Очаг ядерного поражения это территория, в пределах которой в результате применения ядерного оружия произошли массовые поражения и гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, разрушения и повреждения зданий и сооружений, коммунально-энергетических и технологических сетей и линий, транспортных коммуникаций и других объектов.




Зона полных разрушений Зона полных разрушений имеет па границе избыточное давление на фронте ударной волны 50 кПа и характеризуется: массовыми безвозвратными потерями среди незащищенного населения (до 100 %), полными разрушениями зданий и сооружений, разрушениями и повреждениями коммунально- энергетических и технологических сетей и линий, а также части убежищ гражданской обороны, образованием сплошных завалов в населенных пунктах. Лес полностью уничтожается.


Зона сильных разрушений Зона сильных разрушений с избыточным давлением на фронте ударной волны от 30 до 50 кПа характеризуется: массовыми безвозвратными потерями (до 90 %) среди незащищенного населения, полными и сильными разрушениями зданий и сооружений, повреждением коммунально- энергетических и технологических сетей и линий, образованием местных и сплошных завалов в населенных пунктах и лесах, сохранением убежищ и большинства противорадиационных укрытий подвального типа.


Зона средних разрушений Зона средних разрушений с избыточным давлением от 20 до 30 кПа. Характеризуется: безвозвратными потерями среди населения (до 20 %), средними и сильными разрушениями зданий и сооружений, образованием местных и очаговых завалов, сплошных пожаров, сохранением коммунально-энергетических сетей, убежищ и большинства противорадиационных укрытий.


Зона слабых разрушений Зона слабых разрушений с избыточным давлением от 10 до 20 кПа характеризуется слабыми и средними разрушениями зданий и сооружений. Очаг поражения но количеству погибших и пораженных может быть соизмерим или превосходить очаг поражения при землетрясении. Так, при бомбежке (мощность бомбы до 20 кт) города Хиросима 6 августа 1945 г. его большая часть (60 %) была разрушена, а число погибших составило до чел.


Воздействие ионизирующих излучений Персонал объектов экономики и население, попадающие в зоны радиоактивного заражения, подвергаются воздействию ионизирующих излучений, что вызывает лучевую болезнь. Тяжесть болезни зависит от полученной дозы излучения (облучения). Зависимость степени лучевой болезни от величины дозы излучения приведена в таблице на следующем слайде.


Воздействие ионизирующих излучений Степень лучевой болезни Доза излучения, вызывающая заболевание, рад людейживотных Легкая (I) Средняя (II) Тяжелая (III) Крайне тяжелая (IV)Более 600Более 750 Зависимость степени лучевой болезни от величины дозы облучения


Воздействие ионизирующих излучений В условиях военных действий с применением ядерного оружия в зонах радиоактивного заражения могут оказаться обширные территории, а облучение людей принять массовый характер. Для исключения переоблучения персонала объектов и населения в таких условиях и для повышения устойчивости функционирования объектов народного хозяйства в условиях радиоактивного заражения па военное время устанавливают допустимые дозы облучения. Они составляют: при однократном облучении (до 4 суток) 50 рад; многократном облучении: а) до 30 суток 100 рад; б) 90 суток 200 рад; систематическом облучении (в течение года) 300 рад.


Воздействие ионизирующих излучений Рад (rad, сокращенно от англ. radiation absorbed dose поглощённая доза излучения), внесистемная единица поглощённой дозы излучения; она применима к любым видам ионизующих излучений и соответствует энергии излучения 100 эрг, поглощённой облученным веществом массой 1 г.дозы 1 рад = 2,388×10 6 кал/г = 0,01дж/кг.


Воздействие ионизирующих излучений ЗИВЕРТ (sievert) - единица эквивалентной дозы излучения в системе СИ, равная эквивалентной дозе в случае, если доза поглощенного ионизирующего излучения, умноженная на условный безразмерный фактор, составляет 1 Дж/кг. Так как различные виды излучения вызывают разное воздействие на биологическую ткань, то используется взвешенная поглощенная доза излучения, называемая также эквивалентной дозой; она получается путем модифицирования поглощенной дозы за счет ее умножения на условный безразмерный фактор, принятый Международной комиссией по защите от рентгеновского излучения. В настоящее время зиверт все больше вытесняет выходящий из употребления физический эквивалент рентгена (ФЭР).



МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты»
______________________________________________________
Курсы гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
ЛЕКЦИЯ
Поражающие факторы ядерного взрыва
Апатиты

Виды ядерных взрывов
Ядерный взрыв - это процесс быстрого освобождения большого количества
внутриядерной энергии в ограниченном объеме.
В зависимости от свойств окружающей зону взрыва среды
различают
Высотный
-это взрыв, для которого средой, окружающей зону взрыва,
является разряженный воздух (на высотах свыше 10 км).
стратосферный (на высотах от 10 до 80 км);
космический (на высотах более 80 км).
Воздушный
-это взрыв, произведенный на высоте до 10 км, когда
святящаяся область не касается земли (воды).
Наземный
(надводный)
-это взрыв, произведенный на поверхности земли (воды),
при котором святящаяся область касается поверхности
земли (воды), а пылевой (водяной) столб с момента
образования соединен с облаком взрыва.
Подземный
(подводный)
-это взрыв, произведенный под землей (под водой) и
характеризующийся выбросом большого количества грунта
(воды), перемешанного с продуктами ядерного взрывчатого
вещества.

Развитие ядерного взрыва
Взрыв начинается кратковременной ослепительной вспышкой
(воздушный ядерный взрыв)
Появляется светящаяся область
в виде сферы или полусферы
(при наземном взрыве),
являющаяся источником
мощного светового
излучения
Под действием мгновенного
гамма-излучения происходит
ионизация атомов
окружающей среды, что
приводит к возникновению
электромагнитного
импульса
Одновременно из зоны взрыва в окружающую среду
распространяется мощный поток гамма-излучения и
нейтронов (проникающая радиация),
которые образуются в ходе цепной ядерной реакции и
в процессе распада радиоактивных осколков деления
ядерного заряда
В центре ЯВ температура мгновенно повышается до
несколько млн. град., в результате чего вещество заряда
превращается в высокотемпературную плазму,
испускающую рентгеновское излучение. Давление
газообразных продуктов вначале достигает нескольких
миллиардов атмосфер. Сфера раскаленных газов
светящейся области, стремясь расшириться, сжимает
прилегающие слои воздуха, создает резкий перепад
давления на границе сжатого слоя и образует
ударную волну
Огненный шар быстро поднимается вверх, при этом образуется облако грибовидной
формы. Облако под действием воздушных течений переносится на большие расстояния,
создавая
радиоактивное заражение местности

Формирование поражающих факторов
происходит в процессе развития
ядерного взрыва
Мгновенное гамма-нейтронное излучение
Осколочное гамма-излучение
и запаздывающие нейтроны – другие
компоненты проникающей радиации
Электромагнитный импульс ядерного
взрыва
Формируется на стадии протекания
реакций деления синтеза
Образуются при радиоактивном
распаде продуктов деления
Возникает при взаимодействии
проникающей радиации с окружающей
средой
Рентгеновское излучение
Испускается в результате прогрева
наружных оболочек заряда и боеприпаса
до высоких температур
Газовый поток
Создает расширяющиеся испаренная
масса боеприпаса
Ударная волна и световое излучение
Формируется при взаимодействии
рентгеновского излучения и газового
потока с окружающей средой
Радиоактивное заражение местности
Создают радиоактивные продукты
деления и активизации нейтронами
материалов ЯБП и окружающей среды

Физические явления, основные поражающие факторы и боевое
назначение ядерных взрывов
Вид взрыва
Высотный:
Физические явления
Основные поражающие
факторы
Взрыв сопровождается
кратковременной
вспышкой. Видимого
облака взрыва не
образуется
Проникающая радиация,
радиационные пояса,
рентгеновское излучение,
газовый поток, ионизация
среды, электромагнитный
импульс, слабое
радиоактивное заражение
Боевое назначение
Уничтожение ГЧ
ракет (ББ),
искусственных
спутников Земли,
ракет, самолетов и
В месте взрыва
развивается светящаяся Рентгеновское излучение, других летательных
область, форма и
проникающая радиация, аппаратов. Создание
размеры которой, а
воздушная ударная волна, помех радиосвязи и
управлению
также длительность
световое излучение,
стратосферный свечения зависят от
газовый поток, ионизация
плотности воздуха.
среды, электромагнитный
Образуется облако
импульс, радиоактивное
взрыва, которое быстро
заражение воздуха
рассеивается
космический

Вид взрыва
Физические явления
В воздухе развивается
сферическая светящаяся
область, которая затем
Воздушный: превращается в облако
взрыва. С поверхности
земли поднимается
высокий
пылевой столб.
Образуется характерное
грибовидное облако
взрыва
Сферическая
светящаяся область
деформируется
отраженной от земли
ударной волной и затем
превращается в облако
низкий
взрыва. С поверхности
земли поднимается
пылевой столб.
Образуется грибовидное
облако взрыва
Основные поражающие
факторы
Боевое назначение
Воздушная ударная волна,
световое излучение,
проникающая радиация,
ионизация и радиоактивное
заражение воздуха,ЭМИ,
Поражение личного
слабое рентгеновское
состава, а также ВВТ
излучение, незначительное
и кораблей,
радиоактивное заражение
уничтожение
местности
воздушных целей (ГЧ
ракет, самолетов,
Воздушная ударная волна,
вертолетов и т.п.).
световое излучение,
проникающая радиация, Разрушение объектов,
состоящих из
ионизация и радиоактивное
сооружений малой
заражение воздуха,ЭМИ,
прочности
слабые радиоактивное
заражение местности и
пылеобразование, очень
слабые сеймовзрывные
волны в грунте

Вид взрыва
Наземный:
надземный
Приповерхнос
тный:
приземный
контактный
заглубленный
Физические явления
Основные поражающие
факторы
В воздухе развивается
светящаяся область,
которая имеет форму
усеченной сферы, лежащей
основанием на поверхности
земли. Образуется пылевое
облако. Развивается
грибовидное облако взрыва.
Поверхность земли в
эпицентре взрыва
продавливается
Воздушная ударная волна,
световое излучение, ЭМИ,
радиоактивное заражение
местности и воздуха,
пылеобразование,
проникающая радиация,
ионизация воздуха, слабые
сейсмовзрывные волны в
грунте
Светящаяся область имеет
форму полусферы, лежащей
основанием на поверхности
земли. Образуется мощное
пылевое облако.
Развивается грибовидное
облако взрыва темных
тонов. На поверхности
земли образуется воронка
значительных размеров
Боевое назначение
Поражение личного
состава в прочных
укрытиях.
Разрушение объектов,
Воздушная ударная волна, имеющих сооружения
сейсмовзрывные волны в большой прочности.
грунте, местное действие
Создание
взрыва на грунт,
заградительных полос
радиоактивное заражение
и зон заражения
местности и воздуха,
пылеобразование, световое
излучение, ЭМИ,
проникающая радиация,
ионизация воздуха

Вид взрыва
Физические явления
В воздух выбрасывается
большое количество
грунта с образованием
Подземный: радиоактивного облака
и базисной пылевой
волны. Образуется
с выбросом
большая воронка,
грунта
вокруг которой
создается вал из
обломков породы
Происходит
расплавление и
разрушение породы
вокруг центра взрыва
под землей, приводящее
без выброса
к образованию котловой
грунта
полости и столба
обрушения. На
поверхности земли
может образоваться
провальная воронка
Основные поражающие
факторы
Боевое назначение
Сейсмовзрывные волны в
грунте, местное действие
взрыва на грунт,
радиоактивное заражение
местности и воздуха,
пылеобразование, слабые
воздушная ударная волна,
проникающая радиация и
ЭМИ
Создание
заграждений,
затоплений и зон
заражения.
Разрушение особо
прочных подземных
сооружений плотин и
взлетно -посадочных
полос
Сейсмовзрывные волны в
грунте
Разрушение особо
прочных подземных
сооружений,
метрополитенов

Вид взрыва
Надводный
Подводный
Основные поражающие
Боевое назначение
факторы
Воздушная ударная волна, Поражение надводных
световое излучение, ЭМИ, кораблей и подводных
Образуется светящаяся радиоактивное заражение
лодок в надводном
область. Происходит воды, прибрежных участков
положении.
сильное испарение воды.
суши и воздуха,
Разрушение
Поднимается мощное
проникающая радиация.
гидротехнических
облако водяного пара
Подводная ударная волна,
сооружений
пароводяное облако и
пароводяной столб
Физические явления
Подводная ударная волна,
Поражение подводных
взрывной султан, проникающая
лодок в подводном
радиация, радиоактивное
Над местом взрыва
положении и надводных
поднимается столб воды, заражение воды, прибрежных
кораблей.
участков
суши
и
воздуха,
образуется взрывной
Разрушение
гравитационные волны,
султан и базисная волна.
гидротехнических и
сейсмовзрывные волны в грунте
береговых сооружений,
На поверхности воды
дна и волны сейсмического
сооружений ГЭС, средств
возникает серия
происхождения в воде,
противодесантной
концентрических
воздушная ударная волна,
обороны, минных и
пароводяное облако и
гравитационных волн
противолодочных
пароводяной столб при взрыве
заграждений
на небольшой глубине

Сводная таблица поражающих факторов ядерных взрывов
Виды ЯВ
Поражающие факторы
Ударная
волна
Световое
излучение
Проникающая Радиоактивное
радиация
заражение
ЭМИ
Сейсмовзрывн
ые волны
Высотный
+
+
+
Радиоактивное
заражение
воздуха
Воздушный
+
+
+
В эпицентре
низких ЯВ
+
Наземный
+
+
+
Сильное
+
+
Нет
Нет
Нет
Нет
Основной
поражающий
фактор
Подземный
Сильное
+
Нет
Нет

Характеристика основных поражающих факторов ядерных взрывов
Воздушная ударная волна ядерного взрыва
Физическая характеристика
Ударная волна - возникает в результате расширения светящейся раскаленной
массы газов в центре взрыва и представляет собой область резкого сжатия
воздуха, которая распространяется со сверхзвуковой скоростью.
Фронт ударной волны - передняя граница сжатой области.
Скоростной напор- движение воздуха в ударной волне.
Основные параметры ударной
волны
Избыточное давление во фронте
Скорость распространения фронта
Скорость воздуха во фронте
Плотность воздуха во фронте
Температура воздуха во фронте
Давление скоростного напора воздуха во фронте
Длительность фазы сжатия
Параметры ударной волны зависят от мощности и вида ядерного взрыва,
а также удаления от центра взрыва

Изменение давления при прохождении ударной волны
Избыточное давление
во фронте
Направление движения ударной волны
Атмосферное
давление
Фронт
ударной
волны
Давление
в ударной волне
(Рис.1.)
Фаза разрежения
Фаза
сжатия
С приходом фронта волны в какую-либо точку пространства давление воздуха резко
(скачком) увеличивается и достигает максимальной величины (Рис.1.) Так же резко в
этой точке увеличивается плотность, массовая скорость и температура воздуха.
Повышенное давление воздуха сохраняется в течение времени, называемого фазой
сжатия. К концу фазы сжатия давление воздуха уменьшается до атмосферного. За фазой
сжатия следует фаза разрежения, в течение которой давление воздуха, постепенно
уменьшаясь, достигает минимума, а затем вновь увеличивается до атмосферного.
Абсолютная величина уменьшения давления в фазе разрежения не превышает 0,3 кгс/см
кв. Непосредственно за фронтом ударной волны скорость движения воздуха имеет
максимальное значение, а затем постепенно уменьшается. В фазе сжатия воздух движется
в направлении от центра взрыва, а в фазе разрежения - к центру взрыва.

Поражающее действие ударной волны
Вызывается
Прямым
воздействием
избыточного
давления
Косвенным
воздействием
ударной волны
(обломками зданий,
деревьями и т.п.)
Поражаются
Объекты больших
размеров
(здания и др.)
Метательным
действием
(скоростным
потоком),
обусловленным
движением воздуха в
волне
Поражаются
Тяжесть поражения
может быть больше,
чем от
непосредственного
действия ударной
волны, а количество
пораженныхпреобладающим
Личный состав, ВВТ,
расположенные на
открытой местности

П
О
Р
А
Ж
Е
Н
И
Е
Л
Легкие
Ю
(0,2…0,4 кг/см2)
Д
Средние
Е
(0,5…0,6 кг/см2)
Й
Тяжелые
(избыточное
давление)
(0,6…1,0 кг/см2)
Сверхтяжелые
(более 1 кг/см2)
Защита
Легкие травмы, ушибы,
вывихи, переломы тонких
костей
Травмы мозга, потеря сознания,
разрыв барабанных перепонок,
переломы
Тяжелые травмы мозга, повреждение органов грудной клетки,
длительная потеря сознания,
переломы несущих костей
Тяжелые травмы мозга
и внутренних органов летальный исход
Убежища, укрытия, складки местности

Характеристика разрушений и повреждений объектов в результате действия воздушной ударной волны

Степень
разрушений
Характеристика разрушений
Полные разрушения наземных и подземных
сооружений и коммуникаций. Сплошные
0,5кг/см2 (50 кПа)
завалы и пожары в жилой застройке.
и более
Сильные разрушения промышленных
Сильная
объектов, полные - кирпичных зданий.
0,3...0,5кг/см2
Завалы, пожары.
(30…50 кПа)
Средняя Повреждения крыш, перегородок, перекрытий
этажей пром. объектов. Сильные разрушения
0,2...0,3кг/см2
кирпичных и полные деревянных строений.
(20…30 кПа)
Слабая Промышленные здания - повреждение кровли,
0,1…0,2кг/см2 дверей, окон. Жилые постройки - средние раз(10…20 кПа) рушения. Отдельные завалы и очаги пожаров.
Полная

Ударная волна
Область резкого сжатия воздуха,
распространяющаяся во все стороны
со сверхзвуковой скоростью
10КТ

Влияние условий взрыва на распространение ударной волны
и ее поражающее действие
Основное влияние
оказывают
Метеорологические
условия
Рельеф местности
Лесные массивы
Влияют
Влияет
Влияют
На параметры слабых
ударных волн (меньше
0,1кгс/см кв.)
Усиливает или
ослабевает действие
ударной волны
Деревья оказывают
сопротивление
движению волны
Летом-ослабление волны по
всем направлениям.
На скатах обращенных к
взрыву давление
увеличивается, чем круче
скат, тем больше давление.
Давление в ударной волне
внутри лесного массива
выше, а метательное
действие меньше чем на
открытой местности.
Зимой- ее усиление.
Дождь и туман - уменьшают
давление в ударной волне,
особенно на больших
расстояниях от места ЯВ.
На обратных скатах
возвышенностей имеет
место обратное явление.
В траншеях, расположенных
перпендикулярно к
распространению ударной
волны, метательное
действие меньше.
Поэтому разрушающее
действие волны на
заглубленные сооружения,
расположенные в лесу,
увеличивается, а
метательное действие ее на
ВВТ будет слабее.

Защита от поражающего действия ударной волны
Включает основные
принципы защиты
Использование простейших укрытий:
траншей, ходов сообщения, окопов, канав, а также естественных укрытий
(оврагов, глубоких лощин), если они расположены перпендикулярно направлению
на взрыв и глубина их превышает высоту укрываемого объекта
Использование закрытых сооружений типа убежищ и блиндажей
На открытой местности людям необходимо к моменту прихода волны
успеть лечь на землю вдоль направления движения волны.
Поражающее действие ударной волны при этом значительно снижается, так как
при таком положении площадь поверхности тела, испытывающая прямой удар
волны, уменьшается в несколько раз и вследствие этого снижается действие
скоростного напора
Объекты, расположенные по отношению к взрыву за какой либо преградой (за
холмом, высокой насыпью, в овраге и т.п.) будут защищены от прямого удара
волны, и на них воздействует ослабленная волна.

Световое излучение ядерного взрыва
Физическая характеристика
Световое излучение ядерного взрыва – это злектромагнитное излучение
оптического диапазона, включающего ультрафиолетовую, видимую и
инфракрасную области спектра. Действует от десятых долей секунды до
десятков секунд в зависимости от мощности взрыва.
Источником светового излучения является святящаяся область.
Световой импульс - основная характеристика светового излучения –
это
количество энергии светового излучения, падающее за все время излучения на единицу
площади неподвижной неэкранируемой поверхности, расположенной перпендикулярно к
направлению прямого излучения, без учета отраженного излучения.
Световой импульс уменьшается с увеличением расстояния от взрыва.
Ослабление светового излучения зависит от состояния атмосферы
Световое излучение ослабевают
Задымленный воздух в
индустриальных центрах
Облака, расположенные на пути
распространения светового излучения

Поражающее действие светового излучения
Основным видом поражающего действия светового излучения является
тепловое поражение, наступающее при повышении температуры
облучаемого объекта до определенного уровня
Тепловое воздействие вызывает
Деформацию, потерю прочности, разрушение, плавление и испарение негорючих
материалов
Воспламенение и горение горючих материалов
Различной степени тяжести ожоги кожи открытых и защищенных
обмундированием участков тела, повреждениям глаз человека
Нарушение действия электронно - оптических устройств, фотоприемников и
светочувствительной аппаратуры
Временное ослепление людей
Основной характеристикой падающего на объект светового излучения, используемой при
оценке его поражающего действия, является импульс облучения (импульс поражения),
количество энергии светового излучения, падающей на единицу площади облучаемой
поверхности за все время излучения. Импульс облучения пропорционален световому
импульсу и может быть больше или меньше его, когда конкретные условия облучения учесть
невозможно принимается равенство импульса облучения световому импульсу.

Защита от поражающего действия светового излучения
ВКЛЮЧАЕТ
Заблаговременное проведение защитных мероприятий,
уменьшающих опасность пожаров:
удаление легковоспламеняющихся материалов;
обмазка горючих объектов глиной, известью или намораживанием на них
корки льда;
применение огнестойких, хорошо отражающих
световое излучение
материалов.
Своевременное принятие мер защиты людей:
своевременное занятие укрытий в течение как можно меньшего времени
после вспышки ядерного взрыва, что значительно уменьшит или
исключит возможность поражения;
наблюдение через приборы ночного видения исключает ослепление,
приборы дневного видения на ночное время следует закрывать
специальными шторками;
в целях защиты глаз от ослепления личный состав должен находиться по
возможности в технике с закрытыми люками, тентами, необходимо
использовать фортификационные сооружения и защитные свойства
местности.

Радиус воздействия светового излучения зависит от метеоусловий:
туман, дождь и снег ослабляют его интенсивность, ясная и сухая погода
благоприятствуют возникновению пожаров и образованию ожогов
синий цвет – ожоги I степени
коричневый – ожоги II степени
красный – ожоги III степени
КМ
КТ

Проникающая радиация ядерного взрыва
Физическая характеристика
Проникающая радиация представляет собой поток гамма-излучения и
нейтронов.
Гамма-излучение
и
нейтроны
различны
по
своим
физическим
свойствам.
Общим для них является то, что они распространяются в воздухе от
центра взрыва на расстояния до нескольких км. и проходя через живую
ткань, вызывают ионизацию атомов и молекул, входящих в состав
клеток, что приводит к нарушению жизненных функций отдельных
органов и развитию в организме лучевой болезни.
Проникающая радиация вызывает потемнение оптики, засвечивание
светочувствительных
фотоматериалов
и
выводит
из
строя
радиоэлектронную аппаратуру.
Гамма-излучение и нейтроны действуют на любой объект практически
одновременно.

Гамма - излучение

20
Гамма - излучение
Гамма – излучение испускается из зоны ядерного взрыва в течении нескольких
секунд с момента ядерной реакции.
Оно разделяется
Мгновенное гамма –
излучение
Вторичное гамма –
излучение
Осколочное гамма –
излучение
Возникает
Возникает
Возникает
В процессе деления ядер и
испускается за десятые доли
микросек.
При неупругом рассеянии и
захвате нейтронов в воздухе
В ходе радиоактивного
распада осколков деления
Является основным
компонентом гаммаизлучения-действует
мгновенно
Является основным
компонентом гаммаизлучения-действует в
течении 10-20 с после
взрыва
Роль в поражающем
действии - незначительна
Гамма – излучение значительно ослабляется в воздухе. Степень ионизации среды гамма –
излучением определяется дозой гамма – излучения, единицей измерения которой служит
рентген. Дозу гамма – излучения, поглощенную в любом веществе измеряют в радах.
Поражающее действие гамма – излучения на личный состав пропорционально дозе.

Нейтронное излучение
При ядерных взрывах нейтроны испускаются
В процессе реакции деления и синтеза
- мгновенные нейтроны
В результате распада осколков
деления - запаздывающие нейтроны
Испускаются
в
течении
долей
микросек. и практически все они
поглощаются воздухом за 0,5 с.
Испускаются осколками деления с
периодами полураспада от 0,5 до 50 с.
Время действия на наземные объекты
10 - 20 с.
С увеличением расстояния от цента взрыва поток нейтронов уменьшается. Уменьшение потока
нейтронов происходит также вследствие взаимодействия их со средой. Основными видами
взаимодействия нейтронов со средой является их рассеивание при соударениях с ядрами
атомов среды и захват ядрами атомов.
Под действием нейтронов нерадиоактивные атомы среды превращаются в радиоактивные, т.
е. образуется так называемая наведенная активность (вызывают ионизацию косвенным путем
взаимодействия с некоторыми легкими ядрами.
Поражающее действие нейтронов на личный состав пропорционально дозе, измеряемой так
же, как для гамма - излучения в радах.

Поражающее действие проникающей радиации

Поражающее действие проникающей радиации определяется ее суммарной дозой,
получаемой в результате сложения доз гамма-излучения и нейтронов.
Поражающее действие проникающей радиации характеризуется величиной дозы
излучения - количеством энергии радиоактивного излучения, поглощенной
единицей массы облучаемого вещества.
Различают
Экспозиционную дозу
Единицей измерения служит
рентген
Один рентген - это такая доза гамма
–излучения,которая создает в 1 см.
куб. воздуха около 2 млрд. пар
ионов.
Поглощенную дозу

Один рад - это такая доза, при
которой энергия излучения 100
эрг (1 рад) передается одному
грамму вещества
(единица измерения поглощенной
дозы в системе СИ-грей. 1 Грей
равен 100 рад).

Поражение личного состава проникающей радиацией
Сущность поражающего
действия проникающей радиации на человека
определяется состоит в ионизации атомов и молекул, входящих в состав тканей
организма, в результате чего может развиться лучевая болезнь.
Степень тяжести заболевания определяется главным образом дозой радиации,
полученной человеком, и характером облучения, а также зависит от состояния
организма
Развитие лучевой болезни в зависимости от тяжести
радиационного поражения
Степень
лучевой
болезни
1-я степень
2-я степень
Доза
радиации,
рад
Течение лучевой болезни
Начальный период
(первичная
реакция)
100-200
Проявляется слабо.
Через 2-3 недели
повышенная
потливость,
утомляемость
200-300
Проявляется через
2ч и продолжается
1-3 сут.
Скрытый
период
Разгар
лучевой
болезни
Период
выздоро
вления
Нет
Нет
Длится
1,5-2
мес.
Благопри
ятный
Длится до
2-3 недель
Продолж
ается
1,5- 3 нед.
Длится
2-2,5
мес.
Благопри
ятный
Исход

Продолжительность лучевой болезни
Степень
лучевой
болезни
3-я степень
4-я степень
Доза
радиации,
рад
Начальный
период
(первичная
реакция)
400- 600
В течении
первого часа
появляется
головная боль,
тошнота, рвота,
общая слабость,
горечь во рту
600
Проявляется в
первые полчаса и
характеризуется
темп же
симптомами, что
и при лучевой
болезни 3-й
степени, но в
более
выраженной
форме
Скрытый
период
Наступает
через 2-3
сут. и
длится до
1-3 нед.
Нет
Разгар
лучевой
болезни
Период
выздоро
вления
Через 1-3
нед.
Сильная
головная
боль,
темпертура,
жажда,
понос
До 3-6
мес.
Смертн
ость от
40%
Наступает за
первичной
реакцией
Часть
поражен
ных
удается
спасти
от
гибели
Смерть
в
течении
10 суток
Исход

25
В зависимости от длительности облучения приняты следующие
суммарные дозы гамма-излучения, не приводящие к снижению бое-и
трудоспособности людей и не отягощающие течения сопутствующих
поражений
Длительность облучения
Доза гамма-облучения, рад
Однократное облучение (импульсивное или в течение
первых 4-х суток)
50
Многократное облучение (непрерывное или
периодическое):
-в течение первых 30 суток
-в течение 3 месяцев
-в течение 1 года
100
200
300
Уменьшение радиусов поражения личного состава проникающей радиацией
в зависимости от его расположения
Расположение личного состава
Уменьшение радиуса
поражения
В открытых фортификационных сооружениях
В 1,2 раза
В блиндажах
В 2-10 раз
В танках
В 1,2-1,3 раза
В БТР и БМП
Не изменяются

Защита от проникающей радиации

Принципы защиты
Гамма – излучение, как ни высока его проникающая способность, значительно
ослабляется даже в воздухе. В веществах же более плотных гамма – излучение
ослабляется еще сильнее, так как чем больше плотность вещества, тем больше в
единице его объема атомов и тем большее количество раз взаимодействует с ним
гамма – излучение. Это справедливо и при прохождении через вещество
нейтронов. Однако в отличии от гамма – излучения наибольшее ослабляющее
действие на поток нейтронов оказывают материалы,в которых много легких ядер
(водород, углерод).
Вывод
Любые материалы, в том числе грунт, дерево, бетон, которые применяются при
возведении фортификационных сооружений, могут быть использованы для
ослабления проникающей радиации. Для этого требуется лишь, чтобы на пути
распространения проникающей радиации была необходимая толща из этих
материалов.
Защитой от проникающей радиации могут служить
Сооружения закрытого типа (убежища,
блиндажи, перекрытые щели-наиболее
эффективная защита от радиации
Окопы, траншеи, естественные укрытия,
лес, специальная техника -уменьшают
воздействии радиации

Радиоактивное заражение
Физическая характеристика
Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного
пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения
радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва во время его движения.
Основными источниками радиоактивного заражения являются осколки деления
ядерного заряда и наведенная активность грунта.
Распад этих радиоактивных веществ сопровождается гамма- и бета-излучениями.
Поражающее
действие
радиоактивного
заражения
обуславливается
способностью гамма- излучения и бета-частиц ионизировать среду и вызывать
радиационные нарушения структуры материалов
Как поражающий фактор радиоактивное заражение наибольшую опасность
представляет для людей. Оно как и проникающая радиация, может вызвать у
людей лучевую болезнь.
Радиоактивное заражение вызывает потемнение стекол оптических приборов,
изменение параметров элементов радиоэлектронной аппаратуры, засвечивание
светочувствительных фотоматериалов.

Поражающее действие радиоактивного заражения

Поражающее
действие радиоактивного заражения на людей определяется
внешним облучением. Попадание радиоактивных веществ на кожу или внутрь
организма может лишь несколько увеличить поражающий эффект внешнего
облучения.
Основными величинами, характеризующими поражающее действие
радиоактивного заражения
являются
Доза излучения
Активность продуктов заражения
Это энергия излучения радиоактивного
заражения, приходящаяся на единицу
массы облучаемого вещества
Она обусловливает степень (тяжесть)
поражения людей радиоактивным
заражением вследствие попадания
радиоактивных продуктов внутрь
организма
Единицей измерения служит рад
Она определяет степень (тяжесть)
поражения радиоактивным заражением в
результате внешнего облучения
Единицей измерения служит Кюри
Основной величиной, характеризующей степень радиоактивного заражения,
является мощность дозы излучения-это доза излучения в единицу времени.
Единицей измерения служит рад/ч

Радиоактивные продукты ядерного взрыва являются
источником
Альфа-излучения
Источникнепрореагировавшая
часть делящегося
вещества
Бета-излучения
Гамма-излучения
Источник бета-и гамма-излучения - осколки деления и
радиоактивные вещества, образующиеся по
действием нейтронов в грунте в районе взрыва, в
материалах ВВТ
Альфа- и бета-частицы имеют малую проникающую
способность и поэтому могут оказывать поражающее
действие на организм только при контакте с
открытыми участками тела или при попадании их
внутрь организма с пищей, водой и воздухом
Внешнее облучение
людей определяется в
основном гаммаизлучением
При попадании радиоактивных продуктов внутрь организма возможны острые или
хронические радиационные поражения. Лучевая болезнь, вызванная попаданием
радиоактивных продуктов внутрь организма начинается с периода разгара.
Поражение кожи радиоактивными продуктами развивается при попадании их
непосредственно на кожу и слизистые оболочки человека.
Защита
Использование средств индивидуальной и коллективной
защиты
Своевременное проведение специальной обработки

Характеристика зон заражения
Заражение местности по пути движения облака взрыва образуется в результате
выпадения из облака и пылевого столба радиоактивных частиц.
Зону заражения местности по пути движения
радиоактивным следом облака взрыва (См. Рис.2.)
облака
взрыва
называют
По степени заражения и возможным последствиям внешнего облучения в
районе взрыва и на следе облака зоны заражения делятся:
Зона умеренного заражения-зона А
Зона опасного заражения-зона В
Зона сильного заражения-зона Б
Зона чрезвычайно опасного заражен.-зона В
Эти зоны характеризуются дозами излучения (рад) за время до полного распада
радиоактивных веществ и значениями мощности дозы излучения (рад/час) через
1 час после взрыва (См. Рис.2.)
Масштабы и степень радиоактивного заражения местности зависят от:
мощности и вида взрыва
времени, прошедшего с
момента взрыва
скорости среднего
ветра
Степень радиоактивного заражения местности с течением времени уменьшается
вследствие распада радиоактивных продуктов.

Внешние границы зон заражения
на следе радиоактивного облака
X
Зона А
Зона Б
Зона В
Зона Г
Дозы излучения (рад) за время полного
распада радиоактивных веществ и мощности
дозы излучения (рад/час) через 1 ч после взрыва
на границах зон заражения
Зоны заражения в районе
ядерного взрыва
Зоны
заражения
Внутренняя
граница
Середина
зоны
Внешняя
граница
(рад/рад/ч)
(рад/рад/ч)
(рад/рад/ч)
А
400/80
125/25
40/8
Б
1200/240
700/140
400/80
В
4000/800
2200/450
1200/240
Г
Зона Г внутренней
границы не имеет
7000/1400
4000/80
Y
Рис. 2. Характеристика зон заражения
при ядерном взрыве

Электромагнитный импульс
Физическая характеристика
Электромагнитные поля, сопровождающие ядерные взрывы, называют
электромагнитным импульсом (ЭМИ).
ЭМИ наиболее полно проявляется при наземных и низких воздушных ядерных
взрывах.
Основные параметры ЭМИ, характеризующие его
поражающие свойства
1
2
Изменения напряженностей электрического и магнитного полей во времени
(форма импульса) и их ориентация в пространстве
Величина максимальной напряженности поля (амплитуда импульса)
Для низких воздушных взрывов параметры ЭМИ остаются примерно такими же,
как и для наземных, но с увеличением высоты взрыва их амплитуды
уменьшаются. Амплитуды ЭМИ подземного и надводного ядерных взрывов
значительно меньше амплитуд ЭМИ взрывов в атмосфере, поэтому поражающее
действие его при этих взрывах практически не проявляется.

Поражающее действие ЭМИ

ЭМИ оказывает поражающее действие на радиоэлектронную аппаратуру и электротехническое
оборудование; аппаратуру, кабельные и проводные линии систем связи, управления,
энергоснабжения и т.п.
В наибольшей степени поражающее действие ЭМИ на личный состав, радиоэлектронную и
электротехническую аппаратуру проявляется от наведенных токов и напряжения в кабельных
линиях и антенно-фидерных устройствах.
Наведенные токи и напряжения представляют опасность для людей, находящихся в
соприкосновении с электропроводящими коммуникациями
Защита от ЭМИ
Защита аппаратуры
Защита людей
-применение металлических экранов;
-установка
разрядников,
дренажных
катушек
для
защиты
аппаратуры,
подключенной к внешним кабельным
линиям и антенно-фидерным устройствам;
-применение
полупроводниковых
стабилизаторов
для
защиты
высокочувствительной радиоэлектронной
аппаратуры;
использование
кабелей
с
сопротивлением металлопокровов.
малым
-проведение мероприятий
электробезопасности;
по обеспечению
-покрытие
полов
рабочих
изоляционным материалом;
помещений
-применение
рационального
заземления,
обеспечивающего выравнивание потенциалов
между частями электроустановок, стоек с
аппаратурой, которых одновременно могут
касаться люди;
-соблюдение
мер
безопасности
по
эксплуатации импульсных электроразрядных
установок.

Сейсмовзрывные волны в грунте
Физическая характеристика
При
воздушных
и
наземных ядерных взрывах в грунте
образуются
сейсмовзрывные волны, представляющие собой механические колебания грунта.
Эти волны распространяются на большие расстояния от эпицентра взрыва,
вызывают деформации грунта и являются существенным поражающим фактором
для подземных, шахтных и котлованных сооружений.
Различают сейсмовзрывные волны трех типов:
продольные
поперечные
поверхностные
частицы грунта движутся
вдоль направления
распространения волны
частицы грунта движутся
перпендикулярно
направлению
распространения волны
частицы грунта
движутся по
эллептическим орбитам
Источник сейсмовзрывных волн
при воздушном взрыве
воздушная ударная волна
Источник сейсмовзрывных волн
при наземном взрыве
-воздушная ударная волна; -передача
энергии грунту непосредственно в
центре взрыва

Поражающее действие

При наземном ядерном взрыве различают две волны (См. Рис.3.): волна (сумма
продольных и поперечных), источником которой является распространяющая
вдоль поверхности земли воздушная ударная волна – эту волу принято называть
волной сжатия; волна (сумма, продольных, поперечных и поверхностных),
распространяется по грунту из центра взрыва – эту волну называют
эпицентральной.
На рис. 3. показаны основные типы волн в мягком грунте. Наличие под мягким
грунтом скалы приводит к образованию новых сейсмовзрывных волн –
отраженных и преломленных волн.
Поражающее действие
Сейсмовзрывные волны при взаимодействии с сооружениями формируют динамические
нагрузки на ограждающие конструкции, элементы входов и т.д. Сооружения и их
конструктивные элементы совершают колебательные движения, характеризующиеся
величинами ускорений, скоростей и перемещений. Напряжения, возникающие в конструкциях
сооружений, при достижении определенных значений могут приводить к разрушениям
элементов конструкций.
Ускорения, передаваемые от строительных конструкций на размещаемые в сооружениях ВВТ
и внутреннее оборудование, могут приводить к их повреждениям. Пораженным может
оказаться и личный состав в результате действия на него перегрузок и акустических волн,
называемых колебательными движениями элементов сооружений.
Поражения возникают в результате взаимодействия человека с перемещающимися
поверхностями сооружений. Такое взаимодействие принято называть сейсмическим ударом.

Воздушная
ударная волна
Поверхностные
волны
Фронт эпицентральной волны
Стрелками показано направление
распространения волн
Рис.3. Сейсмовзрывные волны в грунте

Сводная таблица характеристик поражающих факторов ядерного
взрыва
Виды ЯВ
Ударная волна
Радиус
Время
поражения, км
воздействия
2-3
Поражающее действие
Прямое
воздействие
избыточного
давления.
Косвенное-поражение
обломками строений
Защита
Техника,
форт.
Световое
Ожоги
кожи,
поражение
глаз,
Несколько
2-3
сооружения
излучение
возгорание
ВВТ,
МС,
зданий
и
секунд
, складки
сооружений
местности
Лучевая болезнь, потемнение оптики,
Проникающая
наведенная
активность
почвы
и
1,3 - 2
радиация
атмосферы
Лучевая
болезнь
при
внешнем
Радиоактивное
Более 6
ПР рд
облучении,
поражение
кожных _ " _, СИЗ
заражение
месяцев
покровов и внутренних органов
Выход из строя радиоэлектронной
Электромагнитны Десятки
В районе ЯВ аппаратуры в следствии наведенных
й импульс
мсек.
токов и напряжения
Разрушение
фортификационных,
подземных шахтных и наземных
сооружений
и
конструкций.
Сейсмовзрывные
Повреждения
опорно-двигательного
волны
аппарата, внутренних органов людей,
находящихся
в
подземных
сооружениях

Комбинированные поражения людей
При ядерном взрыве поражение людей чаще всего определяется совместным
воздействием 2-х или 3-х поражающих факторов
Ударной волны
Светового излучения
Проникающей радиации
В результате у пострадавших могут наблюдаться комбинированные поражениятравмы, ожоги и лучевая болезнь
Ведущим компонентом комбинированного поражения, определяющим утрату
боеспособности личного состава, может явиться механическое, термическое или
радиационное поражение
Комбинированные поражения характеризуются взаимовлиянием компонентов –
например, если у пораженных наряду с лучевой болезнью имеются и ожоги, то
последние протекают более тяжело, заживают медленнее и часто дают осложнения. То
же относится к ранам и переломам. В свою очередь, наличие ожогов, ран, переломов и
других травм ухудшает течение болезни. Совокупность признаков, характеризующих
более тяжелое течение каждого из компонентов комбинированного поражения,
называется синдромом взаимного отягощения. Степень тяжести комбинированного
поражения всегда не меньше степени тяжести его ведущего компонента.
Личный состав с комбинированными поражениями гибнет чаще и в более ранние
сроки, чем при изолированных поражениях равной степени тяжести.
Количество и характер комбинированных поражений существенно зависят от
мощности и вида взрыва, а также условий расположения личного состава.

Литература:
1. Боевые свойства ядерного оружия (том 1). Военное
издательство МО РФ, Москва 1980 г.
2. Ядерное оружие. Военное издательство МО РФ, Москва
1987 г.
3. Учебник сержанта химических
издательство МО РФ, Москва 1988 г.
войск.
Военное

Слайд 1

Учебные вопросы
Ядерное оружие, его поражающие факторы. Радиационная защита.
Химическое оружие, его поражающие факторы. АХОВ мирного времени. Защита от ОВ и АХОВ.
3. Биологическое оружие, его поражающие факторы. Биологическая защита населения.
4. Обычные средства поражения.
5. Средства индивидуальной защиты.

Слайд 2


Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94г. № 68-ФЗ (с внесенными изменениями в соответствии с ФЗ от 22.08.2004 г. №122) «О гражданской обороне» от 12.02.98 г. №28-ФЗ (с внесенными изменениями в соответствии с ФЗ от 22.08.2004 г. №122)
Постановления Правительства РФ «О гражданских организациях гражданской обороны» от 10.06.99г. №620. «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» от 4.09.2003г. №547 «Положение об организации обучения населения в области ГО» от 2.11.2000 г. №841

Слайд 3

Документы МЧС РФ «Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» Приказ МЧС России от 21.12.2005г. №993. «Правила использования и содержания СИЗ, приборов РХР и контроля» Приказ МЧС России от 27.05.2003г. №285.
Нормативно-правовое обеспечение
Другие документы 1. Руководство по противоэпидемическому обеспечению населения в ЧС. МЧС РФ, Минздрав РФ. - М., 1995. 2. Рекомендации по применению режимов радиационной защиты населения, рабочих и служащих объектов народного хозяйства и личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны в условиях радиоактивного заражения местности. Штаб ГО Московской области. - М., 1979. 3. «Положение о дозиметрическом и химическом контроле в ГО». Введено в действие приказом НГО СССР 1980 г. №9. - М.: Воениздат, 1981. 4. Нормы радиационной безопасности НРБ - 99 СП 2.6.1.758 - 99. 5. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ– 99). СП 2.6.1.799 - 99.

Слайд 4

Основные способы защиты населения
Организационный
Укрытие населения в защитных сооружениях
Эвакуация населения
Использование СИЗ
Радиационная, химическая и медико-биологическая защита

Слайд 5

Первый учебный вопрос:
Ядерное оружие, его поражающие факторы. Радиационная защита.

Слайд 6

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Ударная волна (УВ) – 50% энергии взрыва Световое излучение (СИ) – 30-35% энергии взрыва Проникающая радиация (ПР) – 4-5% энергии взрыва Радиоактивное загрязнение местности (РЗ) Электромагнитный импульс (ЭМИ) – 1% энергии взрыва
Сущность радиационной защиты населения заключается в том, чтобы не допустить облучения людей в дозах выше допустимых, максимально снизить потери среди различных категорий населения.

Слайд 7

Х
Ось следа
Зона А
Зона Б
Зона В
Зона Г
След облака
Б
Г
В
Направление ветра
Наветренная сторона
Подветренная сторона
А
Зона А - умеренного загрязнения Зона Б - сильного загрязнения Зона В - опасного загрязнения Зона Г- чрезвычайно опасного загрязнения
Рис.1
У

Слайд 8

Таблица 1 Характеристика зон РЗ местности при ядерных взрывах
Наименование зоны Индекс зоны (цвет) Доза до полного распада РВ, рад Мощность дозы (уровень радиации) Рср, рад/ч Мощность дозы (уровень радиации) Рср, рад/ч
Наименование зоны Индекс зоны (цвет) Доза до полного распада РВ, рад на 1 час после ЯВ на 10 часов после ЯВ
Умеренного загрязнения А (синий) 40 8 0,5
Сильного загрязнения Б (зеленый) 400 80 5
Опасного загрязнения В (коричневый) 1200 240 15
Чрезвычайно опасного загрязнения Г (черный) > 4000 (в середине 7000) 800 50
Таблица 2 Характеристика зон РЗ местности при авариях на РОО
Наименование зоны Индекс зоны (цвет) Доза излучения за первый после РА год, рад Доза излучения за первый после РА год, рад Мощность дозы через 1 час после РА, рад/ч Мощность дозы через 1 час после РА, рад/ч
Наименование зоны Индекс зоны (цвет) на внешней границе на внутрен-ней границе на внешней границе на внутрен- ней границе
Радиационной опасности М (красный) 5 50 0,014 0,14
Умеренного загрязнения А (синий) 50 500 0,14 1,4
Сильного загрязнения Б (зеленый) 500 1500 1,4 4,2
Опасного загрязнения В (коричневый) 1500 5000 4,2 14
Чрезвычайно опасного загрязнения Г (черный) 5000 - 14 -

Слайд 9

Комплекс мероприятий по радиационной защите населения
Выявление и оценка радиационной обстановки Оповещение населения об угрозе радиоактивного заражения Введение режимов радиационной защиты населения и разработка режимов поведения в зонах радиоактивного загрязнения (ЗРЗ) при РА Проведение экстренной йодной профилактики и использование радиопротекторов Организация дозиметрического контроля (радиационного контроля) Дезактивация дорог, зданий, техники, транспорта, территории Санитарная обработка людей Использование СИЗ Защита сельскохозяйственного производства от радиоактивных веществ Ограничение доступа на территории, загрязненные РВ Соблюдение правил радиационной безопасности, личной гигиены и организация правильного питания. Простейшая обработка продуктов питания, загрязненных радиоактивными веществами(РВ) Проведение биологической очистки территорий, загрязненных РВ Введение посменной работы на объектах с высоким уровнем радиоактивного заражения (загрязнения)

Слайд 10

Оптимальная схема экстренной йодной профилактики
Суточная доза приема препаратов стабильного йода
Препараты стабильного йода Категории населения Категории населения Категории населения Категории населения Примечания
Препараты стабильного йода Взрослые и дети старше 2-х лет Дети до 2-х лет Новорожденные, находящиеся на грудном вскармливании Беременные женщины Примечания
Йодид калия (KJ) 1 табл. 0,125 г ¼ часть табл. 0,125г или 1 табл. 0,04 г (таблетку растолочь и растворить в небольшом объеме воды) Получают необходимую дозу стабильного йода с молоком матери (см. суточную дозу для взрослых) 1 табл. 0,125 г только совместно с 3-мя табл. по 0,25 г перхлората калия (KClO4) Вместе с водой после еды
Настойка йода* 3-5 капель на стакан воды Получают необходимую дозу стабильного йода с молоком матери (см. суточную дозу для взрослых) Три раза в день после еды
Противо-показания повышенная чувствительность к йоду патологические состояния щитовидной железы (тирео- токсикоз, наличие большого многоузлового зоба и др.) кожные заболевания (псориаз и др.) беременность повышенная чувствительность к йоду патологические состояния щитовидной железы (тирео- токсикоз, наличие большого многоузлового зоба и др.) кожные заболевания (псориаз и др.) беременность Применять только при угрозе поступления радиоактивного йода (см. противо-показания) Взрослые и дети старше 3-х лет – не более 10 сут. Дети до 3-х лет и бере-менные – не более 3-х сут
* применять только для взрослых при отсутствии таблеток йодида калия (KJ)

Слайд 11

Основные пределы доз (НРБ – 99)
Нормируемая величина Пределы доз Пределы доз Пределы доз Примечание
Нормируемая величина Категории облучаемых лиц Категории облучаемых лиц Категории облучаемых лиц Примечание
Нормируемая величина Персонал Персонал Население Примечание
Нормируемая величина Группа А группа Б Население Примечание
Эффективная доза Эффективная доза Эффективная доза Эффективная доза Эффективная доза
Среднегодовая за любые последовательные 5 лет 20 мЗв (2 бэр) 5 мЗв (0,5 бэр) 1 мЗв (0,1 бэр)
но не более в год 50 мЗв (5 бэр) 12,5 мЗв (1,25 бэр) 5 мЗв (0,5 бэр) Для β и γ – излучения 1 бэр ≈ 1Р
за период трудовой деятельности (50 лет) 1 Зв (100 бэр) 0,25 Зв (25 бэр) _ Начало периодов вводится с 1 января 2000 года
за период жизни (70 лет) _ _ 70 мЗв (7 бэр) Начало периодов вводится с 1 января 2000 года
Дозы облучения на военное время, не приводящие к снижению работоспособности людей
50 рад (Р) - однократное облучение (до 4-х суток) 100 рад (Р) - в течение 1 месяца (первых 30 суток) 200 рад (Р) - в течение 3-х мес. 300 рад (Р) - в течение 1 года

Слайд 12

Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых для ЛПА Разрешается только в случае необходимости спасения людей или предотвращения их облучения. 2. Допускается для мужчин старше 30 лет: 10 бэр в год с разрешения территориального органа ГСЭН; 20 бэр в год с разрешения федерального органа ГСЭН. 3. Один раз за период жизни, при информировании и добровольном письменном согласии. Общие уровни вмешательства 3 рад в месяц – начало отселения; 1 рад в месяц – прекращение отселения; 3 рад в течении года – отселение на постоянное жительство.

Слайд 13

1 - 3 - для неработающего населения; 4 - 7 - для рабочих и служащих; - для личного состава формирований. Продолжительность соблюдения РРЗ зависит от: уровня радиации (мощности дозы) на местности; защитных свойств убежищ, ПРУ, производственных и жилых зданий; допустимых доз облучения.
На военное время разработаны восемь типовых РРЗ:
Под режимом радиационной защиты (РРЗ) понимается порядок действия людей, применения средств и способов защиты в зонах радиоактивного заражения, предусматривающих максимальное уменьшение возможных доз облучения.
Типовые РРЗ непригодны для использования при радиационных авариях(РА), так как характер радиоактивного загрязнения местности неодинаков при ядерном взрыве и радиационной аварии.
Режимы радиационной защиты на военное время

Слайд 14

Правила радиационной безопасности: максимально ограничить пребывание на открытой территории, при выходе из помещений использовать СИЗ; при нахождении на открытой территории не раздеваться, не прислоняться, не садиться на землю, не курить; периодически увлажнять землю возле домов, производственных помещений (уменьшение пылеобразования); перед входом в помещение вытряхнуть одежду, почистить ее влажной щеткой, обтереть мокрой тряпкой, помыть обувь; соблюдать правила личной гигиены; в помещениях, где живут и работают люди, ежедневно проводить влажную уборку с применением моющих средств; пищу принимать только в закрытых помещениях, помыв руки с мылом и прополоскав рот 0,5 % раствором питьевой соды; воду употреблять только из проверенных источников, а продукты питания - приобретенные через торговую сеть; при организации массового питания необходима проверка продуктов питания на загрязненность (Госсанэпиднадзор, СНЛК); запрещается купаться в открытых водоемах до проверки степени их радиоактивного загрязнения; не собирать в лесу грибы, ягоды, цветы; при угрозе радиационных поражений (ЯВ или РА) необходимо заблаговременное проведение экстренной йодной профилактики.

Слайд 15

Второй учебный вопрос:
Химическое оружие, его поражающие факторы. АХОВ мирного времени. Защита от ОВ и АХОВ.

Слайд 16

Потенциально опасные вещества, используемые в промышленности, сельском хозяйстве и в оборонных целях ГОСТ Р 22.0. 05 - 94
Опасные химические вещества (ОХВ) ГОСТ 22.0.05 – 94 (более 54000 названий)
Радиоактивные вещества ГОСТ Р 22.0.05. - 94
Опасные биологические вещества ГОСТ Р 22.0.05. - 94
Боевые токсичные химические вещества (БТХВ)
Аварийно химические опасные вещества (АХОВ) ГОСТ Р 22.9.05 - 95
Вещества, вызывающие преимущественно хронические заболевания
Отравляющие вещества (ОВ)
Токсины
Табельные
Фитотоксиканты
Резервные
АХОВ неингаляционного действия
АХОВ ингаляционного действия (АХОВ ИД) ГОСТ Р 22.9.05. -95

Перорального
Кожно - резорбтивного
Взрывопожаро- опасные вещества ГОСТ Р 22.0.05-94

Слайд 17

1 класс – чрезвычайно опасные (КВИО более 300), пары ртути; 2 класс – высоко опасные (КВИО 30-300), хлор; 3 класс – умеренно опасные (КВИО 3-29), метанол; 4 класс – мало опасные (КВИО менее 3), аммиак. КВИО – коэффициент возможности ингаляционного отравления. Критериями отнесения того или иного вещества к АХОВ являются: принадлежность вещества по величине КВИО к 1 и 2 классам; наличие вещества на ХОО и его перевозка в количествах, выброс (пролив) которых в окружающую среду может представлять опасность массового поражения людей.
По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

Слайд 18

К л а с с и ф и к а ц и я О В
Ф и з и о л о г и ч е с к а я
Т а к т и ч е с к а я
Фосфорорганические: Vi – газы Vx - газы
Общетоксические: синильная кислота хлорциан
Удушающие: фосген дифосген
Кожно-нарывные: иприт люизит
Раздражающие: Слезоточивые: хрорпикрин адамсит
С м е р т е л ь н ы е
Временно – выводящие из строя
Д л я у н и ч т о ж е н и я ф л о р ы
Психотомиметические: BZ ЛСД
П о д л и т е л ь н о с т и д е й с т в и я
С О В: Vi - г а з ы
Н О В: CS

Слайд 19

Характеристики ОВ и АХОВ Концентрация – количество ОВ (АХОВ) в единице объема (г/м3). Плотность заражения – количество ОВ (АХОВ) на единице площади (г/м2). Стойкость – способность ОВ (АХОВ) сохранять поражающие свойства в течение определенного времени. Токсичность – способность ОВ (АХОВ) оказывать поражающее действие. ПДК – концентрация ОВ (АХОВ), которая не вызывает патологических изменений (мг/м3). Токсодоза – количество ОВ (АХОВ), вызывающее определенный эффект. Пороговая токсодоза – вызывает начальные симптомы поражения. Смертельная токсодоза – вызывает смерть.

Слайд 20

Аммиак – газ с резким запахом, 10%-ный раствор аммиака («Нашатырный спирт»), в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворя-ется в воде, горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Порог ощущения – 0,037 г/м3. ПДК в помещении – 0,02 г/м3. При концентрациях: 0,28 г/м3 – раздражение горла; 0,49 г/м3 – раздражение глаз; 1,2 г/м3 – кашель; 1,5 – 2,7 г/м3 – через 0,5-1 час – смерть.

Слайд 21

Глубина заражения при аварийном выбросе (выливе) 30 т аммиака
tн>tB
tн=tB

Слайд 22

Хлор – зеленоватый газ с раздражаю-щим резким запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, мало растворим в воде, пожаро-опасен в контакте с горючими материала-ми. В Первую мировую войну использо-вался как ОВ. ПДК в помещении – 0,001 г/м3. При концентрациях: 0,01 г/м3 – появляются раздражающие действия; 0,25 г/м3 – через 5 минут – смерть.

Слайд 23

Глубина заражения при аварийном выбросе (выливе) 30 т хлора
tн>tB
tн=tB

Слайд 24

Защита от ОВ, АХОВ организуется заблаговременно.
Основные способы защиты населения от ОВ, АХОВ:
использование СИЗОД и СЗК;
использование защитных сооружений ГО;
временное укрытие населения в жилых (персонала – в производственных) зданиях и эвакуация населения из зон химического заражения (ЗХЗ).

Слайд 25

выявление и оценка химической обстановки; создание системы связи и оповещения на ХОО; определение порядка обеспечения средствами индивидуальной защиты и их накопления; подготовка защитных сооружений (ЗС), жилых и производственных зданий к защите от АХОВ (герметизация); определение пунктов временного размещения (ПВР) и пунктов длительного проживания (ПДП) людей, а также путей вывода в безопасные районы; определение наиболее целесообразных способов защиты людей и использования СИЗ; подготовка органов управления к ликвидации последствий ЧС; подготовка населения к защите от АХОВ и обучение действиям в условиях химического заражения.
Основные мероприятия по организации защиты населения от ОВ, АХОВ:

Слайд 26

Авария с АХОВ
Изолирующие СИЗОД
1000 м
ХОО
Фильтрующие СИЗОД
500 м
Минимально безопасный объем: Аммиак – 40 т Хлор – 1,5 т Диметиламин – 2,5 т Синильная кислота (водород цианистый) – 0,7 т Водород фтористый (плавиковая кислота) – 20 т Этилмеркаптан – 9 т
Без СИЗОД – если количество АХОВ в выбросе (проливе) не превышает минимально безопасный объем – это такое количество АХОВ (т), которое не представляет опасности для населения, находящегося на удалении 1000 м и более от места аварии при наихудших метеоусловиях: степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия; температура воздуха 20°С (0°С зимой); скорость среднего ветра – 1 м/с.
Рекомендации по применению СИЗОД при авариях с АХОВ

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Третий учебный вопрос:
Биологическое оружие, его поражающие факторы. Биологическая защита населения.

Слайд 30

Бактериальные средства: патогенные (болезнетворные) микробы, вирусы, грибки и их токсины (яды), применяемые с целью заражения населения, сельскохозяйственных животных и растений, а также территории и объектов. Особоопасные заболевания: чума, холера, натуральная оспа Возбудители других болезней:
сибирская язва; бруцеллез;
желтая лихорадка; тифов;
лихорадка Ку пситтакоза.
Бактериологическое оружие – использование болезнетворных свойств микроорганизмов и токсичных продуктов их жизнедеятельности

Слайд 31

Медицинские мероприятия
Противоэпидемические
Санитарно-гигиенические
Изоляционо-ограничительные
Прививки
Дезинфекция
Экстренная профилактика
Соблюдение правил личной гигиены
Санитарный контроль
Помещений
Продовольствия
Воды
Обсервация – наблюдение за населением в очаге поражения
Карантин
Медико - биологическая защита
Своевременное укрытие Применение профилактических препаратов
Биологический контроль Санитарная обработка
Применение СИЗ Медицинские мероприятия

Слайд 32

Карантин – комплекс санитарно-гигиенических, противоэпидемических, лечебных и административно-хозяйственных мероприятий, направленных на выявление инфекционных больных, предупреждение дальнейшего распространения инфекционных заболеваний как внутри очага, так и за его пределы.
Обсервация – система ограничительных мероприятий, направленных на лечение выявленных больных, проведение текущей и заключительной дезинфекции жилых, служебных помещений и территорий. При обсервации режимные мероприятия проводятся менее строго, чем при карантине. Допускается (хотя и с ограничением) вход и выход с территории очага. Завоз и вывоз имущества разрешен через КПП после дезинфекции. Срок карантина и обсервации зависит от инкубационного периода заболевания и исчисляется с момента изоляции (госпитализации) последнего больного и завершение дезинфекции очага.

Слайд 33

Четвертый учебный вопрос:
Обычные средства поражения.

Слайд 34

Обычные средства поражения Боеприпасы объемного взрыва (вакуумная бомба) – одновременный подрыв в нескольких точках распыленного в воздухе аэрозольного облака горючих смесей. Взрыв происходит с задержкой в несколько секунд. Зажигательные смеси: Напалм – желеобразная масса коричневого цвета с запахом нефтепродуктов, легче воды, хорошо прилипает, горит медленно, черный ядовитый дым, t гор=1200 0С Пирогели – нефтепродукт с добавкой порошкообразного магния (алюминия), жидкого асфальта, тяжелых масел, t гор=1600 0С Термит и термитные составы – спрессованные, порошкообразные смеси железа и алюминия с добавкой бариевой селитры, серы и связывающих веществ (лак, масло), горит без доступа воздуха, t гор=3000 0С Белый фосфор – воскообразное вещество, самовоспламеняющееся на воздухе, густой белый ядовитый дым, t гор=1000 0С

Слайд 35

Перспективные виды оружия: Ядерное оружие направленного действия Лазерное (лучевое) оружие Пучковое оружие (пучки нейтронов, протонов и электронов) Средства СВЧ Психотронные средства (прихотронные генераторы, управляющие психикой человека, поражающие дыхание, сердечно-сосудистую систему) Инфразвуковое оружие (генерация мощных низкочастотных колебаний (менее 16 Гц) в результате воздействия которых человек теряет контроль над собой Радиологическое оружие (использование боевых радиоактивных веществ для радиоактивного загрязнения местности)

Слайд 36

Пятый учебный вопрос:
Средства индивидуальной защиты.

Слайд 37

1. Наставление по использованию средств индивидуальной защиты. -М.: Минобороны, 1991. 2. Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты (Приказ МЧС России от 21.12.2005г. №993. 3. Правила использования и содержания СИЗ, приборов радиационной, химической разведки и контроля. Утверждены приказом МЧС России от 27.05.2003 г. №285 . Введены в действие с 1 июля 2003г. 4. Рекомендации о порядке списания с учета пришедшего в негодное состояние или утраченного имущества ГО. Разработаны в целях реализации постановления Правительства РФ от 15. 04. 94г. №330-15. Направлены зам. министра МЧС от 26.03.97г.№40-770-8. 5. «О порядке планирования и выдаче из мобилизационного резерва имущества ГО» Методические рекомендации МЧС России, 1997г. 6. «Об организации выдачи имущества ГО мобилизационного резерва администрации Сергиево-Посадского района» Постановление Главы Сергиево-Посадского района от 27.08.97 №74-Р
Нормативно-правовое обеспечение

Слайд 38

Номенклатура, объем СИЗ, создание, содержание, порядок их выдачи и использования определяются Постановлением органа местного самоуправления, приказом по организации
В мирное время – проживающее в пределах границ зон возможного опасного радиоактивного, химического, биологического заражения при авариях на потенциально опасных объектах.
В военное время – проживающее на территориях, отнесенных к группам по ГО, в населенных пунктах с объектами ОВ и ж/д станциями I-ой и II-ой категорий, и объектами, отнесенными к категориям по ГО, а также на территориях в пределах границ зон возможного РХБЗ
Обеспечению СИЗ подлежит население:
«Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (приказ МЧС России от 21.12.2005г. №993)
«Правила использования и содержания СИЗ, приборов РХР и контроля» (приказ МЧС России от 27.05.2003г. №285)

Слайд 39

Классификация средств индивидуальной защиты
Общевойсковые СИЗ
СИЗОД
СЗГ
СЗК
Защитная одежда
Фильтрующего типа
Изолирующего типа
Изолирующего типа
Фильтрующего типа
Защитные очки
СИЗ работающих на производстве
СИЗОД
СЗК

Изолирующего типа
Фильтрующего типа
Изолирующие
Фильтрующие
Дополнитель-ные патроны
Детские противогазы
Гражданские СИЗ
СИЗОД
Фильтрующие
Подручные средства
Гражданские противогазы
Простейшие

Слайд 40

Простей-шие
Гражданские СИЗ
СИЗОД
Фильтрующие
Ватно-марлевая повязка (ВМП)
Противопыльная тканевая маска (ПТМ)
Гражданские противогазы
Детские противогазы
Дополнительные патроны
ДПГ-1
ДПГ-3
ПЗУ-К
ПДФ-7
ПДФ-Д
ПДФ-Ш
ПДФ-2Д
ПДФ-2Ш
КЗД-4
КЗД-6
Гражданские СИЗ

Слайд 41

Гражданские противогазы
ГП-7 (МГП)
ГП-5 (ШМ-62) ГП-5В (ШМ-66Му)
ГП-7В (МГП-В)
ГП-7ВМ (М-80, МБ-1-80)
ВК (МГП)
ПДФ-2Д,- 2Ш (МД-4)

Слайд 42

Гражданские противогазы
ГП-5
(ШМ-62)

Слайд 43

ГП-7ВМ (М-80, МБ-1-80)
В комплект противогаза входит: лицевая часть (с переговорным устройством); фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК); сумка; комплект незапотевающих пленок; утеплительные манжеты; вкладыш; фляга для воды; крышка фляги с клапаном для питья; трикотажный гидрофобный чехол для ФПК.

Слайд 44

ГП-7В (МГП-В)

Слайд 45

Камера защитная детская (КЗД-6)
Кроме этого, в комплект поставки камеры входят: накидка полиэтиленовая для защиты элементов 2 от осадков; пакет полиэтиленовый для использованного белья и пеленок; материал ремонтный из прорезиненной ткани.

Слайд 46

КЗД-6
Интервалы температур наружного воздуха, °С от -20 до-15 от-15 до-10 от -10 до +26 от +26 до +30 от+30 до+33 от +33 до +34 от +34 до +35
Время, ч 0,5 1 6* 3 2 1,5 0,5
Камера сохраняет свои защитные свойства в интервале температур от -30 до +35° С.
* При условии обеспечения теплым питанием при отрицательных температурах. Масса камеры не более 4,5 кг.

Слайд 47

Фильтрующе-поглощающие коробки

Слайд 48

Гопкалитовый патрон ДП-1 Время защитного действия, мин.
Параметр от -10 и ниже от -10 до 0 от -10 до +25 от +25 и выше
Время защитного действия при физической нагрузке:
средней 40 80 50
тяжелой Применять ДП-1 запрещается Применять ДП-1 запрещается 40 30
Примечание. ДП-1 обеспечивает защиту от СО (при концентрации до 0,25 об.%). Его можно применять в атмосфере, содержащей не менее 17 об.% О2. Является средством одноразового применения, его необходимо заменять новым, даже если не истекло время защитного действия. ДП-1 используют по назначению только с противогазом РШ-4.

Слайд 49

ДП-2 – обеспечивает защиту от СО (при концентрации до 0,25%); с кратковременным (не более 15 мин.) пребыванием при концентрации СО до 1%. Его можно применять в атмосфере, содержащей не менее 17% О2. Входящий в состав КДП противоаэрозольный фильтр очищает вдыхаемый воздух от радиоактивной пыли. КДП используют по назначению с общевойсковыми противогазами (кроме ПБФ) и гражданскими противогазами.
Комплект дополнительного патрона (КДП)
Состав КДП: дополнительный патрон ДП-2 (h-13,6 см, Ø -11см); противоаэрозольный фильтр (h-4,5 см, Ø -11,2 см); пакет с герметизирующим кольцом для противоаэрозольного фильтра; соединительная трубка; сумка.
Время защитного действия ДП-2, мин.
Параметр Температура окружающей среды, ºС Температура окружающей среды, ºС Температура окружающей среды, ºС Температура окружающей среды, ºС
Параметр от -40 до -20 от -20 до 0 от 0 до +15 от +15 до +40
Время защитного действия при тяжелой физической нагрузке:
При наличии водорода* 70 90 360 240
При отсутствии водорода 320 320 360 400
* При наличии в атмосфере водорода в концентрации 0,1 г/м3, что соответствует составу атмосферы невентилируемых фортификационных сооружений при ведении огня из артиллерийских систем и стрелкового оружия.

Фенол 0,2 200 800 800

Слайд 53

Противогазы изолирующие
Изолирующий противогаз ИП-4М Оснащен лицевой частью МИА-1, имеющей переговорное устройство. Комплектуется сменными регенеративными патронами РП-4-01. Время защитного действия при нагрузке – не менее 40 минут, в состоянии покоя – 150 мин. Масса - 4,0 кг. Масса патрона – 1,8 кг.
Изолирующий противогаз ИП-5 Может использоваться для выполнения легких работ под водой на глубине до 7 м. Комплектуется сменными регенеративными патронами РП-5М. Время защитного действия: на суше при выполнении работ – не менее 75 минут; в состоянии покоя – 200 минут; под водой при выполнении работ – 90 минут. Масса – 5,2 кг. Масса патрона – 2,6 кг.
Рабочий интервал температур ИП-4М и ИП-5 – от -40 до +500С Гарантийные сроки хранения противогазов ИП-4М, ИП-5, ИП-6 - 5 лет

Слайд 54

РУ-60М* - поглощаемая человеком токсодоза оксида углерода на уровне пороговых значений. Время защитного действия определено из условий, что поглощаемые дозы ОХВ за указанное время не оказывают заметного воздействия на здоровье человека, использующего капюшон защитный «Феникс».ОЗКего по насечке, достать тампон и равномерно обработать им открытые участки кожи (лицо, шею и кисти рук) и прилегающие к ним кромки одежды. ИПП-11 должны храниться в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков, при температурах от -500С до +500С. Гарантийный срок хранения – 5 лет. Масса снаряженного пакета – 36-41 г, габариты: длина – 125-135 мм, ширина – 85-90 мм.
Пакеты перевязочные индивидуальные ППИ АВ-3 стерильные
ППИ АВ-3 – высокоэффективное средство для оказания экстренной медицинской само- и взаимопомощи. Он обладает высокой сорбционной способностью, атравматичностью (не прилипает к раневой поверхности и безболезненно удаляется
при перевязках), влаго- и микробонепроницаем, обеспечивает нормальный парообмен в ране. Пакет состоит из двух подушечек (подвижной и неподвижной) и эластичного фиксирующего бинта. Подушечки имеют три слоя: атравматический на основе трикотажной сетки, обеспечивающий минимальную адгезию к ране, сорбционный на основе отбеленных хлопковискозных волокон и защитный на основе нетканого полипропиленового полотна. Эластичный фиксирующий бинт, используемый для фиксации подушечек, обеспечивает простоту наложения, надежность и стабильность фиксации повязки на различных участках тела, в т.ч. и со сложной конфигурацией.

6 августа 1945г гигантская трехметровая бомба с урановым зарядом была сброшена на ничего не подозревающую Хиросиму… « Ослепительная зеленоватая вспышка, взрыв, все вокруг
загорается. Тишина, а затем неслыханной силы грохот,
треск разгорающегося пламени. Под обломками
рухнувшего здания лежат люди, в пламени гибнут
женщины… Миг – и с людей падает вспыхнувшая одежда,
вздуваются руки, лицо, грудь, лопаются багровые волдыри,
и лохмотья кожи сползают на землю…Это приведения. С
поднятыми руками они движутся толпой, оглашая воздух
криками боли. На земле грудной ребенок, мать мертва. Но
ни у кого нет сил прийти на помощь, поднять. Оглушенные
и обожженные люди, обезумев, сбились ревущей толпой и
слепо тычутся, ища выход…На искалеченных людей
хлынули черные потоки дождя, и ветер принес удушающий
смрад…»-так описывали это страшное событие очевидцы
взрыва.

Виды ядерных взрывов.

Воздушные.
Наземные (надводные).
Подземные (подводные)

Центр ядерного взрыва – точка, в
которой произошел взрыв.
Эпицентр ядерного взрыва –
проекция точки на поверхность
земли (воды).
Очаг ядерного поражения –
территория, подвергшаяся
непосредственному воздействию
поражающих факторов ядерного
взрыва.

Характеристика очага ядерного поражения.

Массовые разрушения, завалы.
Аварии в сетях коммунальноэнергетического хозяйства.
Пожары.
Радиоактивное заражение.
Значительные потери населения.

Очаг ядерного поражения делят на зоны:

Зона полных разрушений – избыточное
давление свыше
50 кПа.
Зона сильных разрушений – избыточное
давление от 50 до 30 кПа.
Зона средних разрушений – избыточное
давление от 30 до 20 кПа.
Зона слабых разрушений – избыточное
давление 20-10 кПа.

Воздушный ядерный взрыв.

Взрыв, светящееся
облако которого не
касается поверхности
земли (воды).
Радиоактивное
заражение местности
практически
отсутствует.

Наземный (надводный) ядерный взрыв.

Светящаяся область
взрыва касается
поверхности земли
(воды) и имеет
форму полусферы.
Сильное
радиоактивное
заражение
местности и по
следу движения
радиоактивного
облака.

Подземный (подводный) ядерный взрыв.

Взрыв, произведенный под
землей (под водой).
Основной поражающий
фактор - волна сжатия,
распространяющая в
грунте или воде.

Поражающие факторы ядерного оружия.

Ударная волна.
Световое излучение.
Проникающая радиация.
Радиоактивное заражение.
Электромагнитный импульс.

Ударная волна.

Ударная волна.

Основной поражающий фактор
ядерного взрыва.
Ее источником является огромное
давление, образующееся в центре
взрыва и достигающее в первые
мгновения миллиардов атмосфер.

Поражающее действие ударной волны в очаге поражения:

Зона полных разрушений.
Зона сильных разрушений.
Зона средних разрушений.
Зона слабых разрушений.

Поражение людей ударной волной:

Избыточное давление 20-40 кПа-легкие
поражения(ушибы, контузии).
Избыточное давление 40-60 кПа – поражения
средней тяжести (потеря сознания,
повреждение органов слуха, вывихи
конечностей, кровотечения из носа и ушей).
Избыточное давление свыше 60 кПа - сильные
контузии, переломы конечностей, поражение
внутренних органов.
Избыточное давление свыше 100 кПа – крайне
тяжелые поражения, нередко со смертельным
исходом.

Электромагнитный импульс.

Электрические и магнитные поля,
возникающие в результате
воздействия гамма-лучей ядерного
взрыва на атомы окружающей среды
и образования в этой среде потока
электронов и положительных ионов.

Поражающие факторы электромагнитного импульса.

Повреждение радиоэлектронной
аппаратуры.
Нарушение работы радио- и
радиоэлектронных средств.
При разряде полей на человека
(контакт с аппаратурой) может
вызвать гибель.
Защита – укрытие.

Световое излучение.

Световое излучение.

Поток лучистой энергии, включающие
ультрафиолетовые, видимые и
инфракрасные лучи.
Источником является светящаяся область,
образуемая раскаленными на миллионы
градусов продуктами взрыва.
Распространяется мгновенно, длится до 20
секунд.

Поражающие факторы светового излучения.

Вызывает ожоги открытых
участков тела (1,2,3,4 степени).
Поражает глаза.
Обугливает и воспламеняет
различные материалы.
Вызывает пожары на больших
расстояниях от эпицентра.
Защита – непрозрачные
материалы, любая преграда,
создающая тень.

Проникающая радиация.

Поток гамма-лучей и нейтронов. Длится 1025 секунд.
Источником служат ядерные реакции,
протекающие в боеприпасе в момент
взрыва.

Поражающие факторы проникающей радиации.

Проходя через живую ткань, гаммаизлучение и нейтроны ионизируют
атомы и молекулы клеток, в
результате чего нарушаются
биологические функции клеток,
органов и организма в целом, что
приводит к возникновению лучевой
болезни.
Защита – укрытия.

Снижение интенсивности проникающего излучения.

В два раза ослабляют
интенсивность гамма-лучей:
сталь толщиной 2,8 см,
бетон – 10 см, грунт – 14 см,
древесина – 30 см.

Радиоактивное заражение.

Источник – продукты деления ядерного
заряда и радиоактивные изотопы,
образующиеся в результате
воздействия нейтронов на материалы,
из которых изготовлен ядерный
боеприпас.
Наибольшая опасность в первые часы
после выпадения осадков из
радиоактивного облака, образующего
радиоактивный след.

Поражающие факторы радиоактивного заражения.

Заражение местности,
зданий, посевов,
водоемов, воздуха.
Развитие лучевой
болезни.

Зона радиоактивного заражения.

3 – зона умеренного
заражения (уровень
радиации 8 рад/ч)
2 – Зона опасного
заражения (240 рад/ч)
1 – зона чрезвычайно
опасного заражения
(800 рад/ч).

Доза облучения и лучевая болезнь.

Первая степень – 100-200 рад.
Вторая степень – 200-400 рад.
Третья степень – 300-600 рад.
Четвертая степень – свыше 600 рад.

Лучевая болезнь.

Сопровождается тошнотой, рвотой.
Общая слабость.
Кровоизлияния.
Выпадение волос.
Поражение глаз.
Образование язв.
Особенно опасен скрытый (латентный период)
болезни.

Нейтронное оружие. Нейтронные боеприпасы.

Основу составляют термоядерные
заряды, в которых используются
ядерные реакции деления и синтеза.
Поражающее действие в основном за
счет мощной проникающей радиации
(до 40% быстрых нейтронов).

Особенности поражения нейтронным оружием.

Площадь зоны поражения
проникающей радиации
превосходит площадь зоны
поражения ударной волной в
несколько раз, что приводит к
гибели большего числа людей.
Защита – та же, что при
ядерных взрывах.

Средства коллективной защиты.

Защитные сооружения
1.Убежища;
2.Простейшие укрытия:
а)щели
б)траншеи
Средства защиты
органов дыхания
(противогаз, респиратор,
противопыльные
тканевые маски, ватномарлевые повязки).
Средства защиты
кожного покрова.
  • Сергей Савенков

    какой то “куцый” обзор… как будто спешили куда то