Nüvə silahı mövzusunda təqdimat. Təqdimat - nüvə silahları, onların zərərverici amilləri - radiasiyadan müdafiə Nüvə silahları mövzusunda həyat təhlükəsizliyi mövzusunda təqdimat


































































65-dən 1-i

Mövzu üzrə təqdimat: NÜVƏ PARLATMASININ ZƏRƏD EDƏN AMİLLƏRİ

Slayd №1

Slayd təsviri:

Slayd № 2

Slayd təsviri:

Tərif Nüvə silahı, uran və plutoniumun bəzi izotoplarının ağır nüvələrinin parçalanması zəncirvari reaksiyaları zamanı və ya hidrogen izotoplarının (deyterium və tritium) daha ağır olanlara, məsələn, helium izotop nüvələrinə.

Slayd № 3

Slayd təsviri:

Nüvə partlayışı böyük miqdarda enerjinin buraxılması ilə müşayiət olunur, buna görə də dağıdıcı və zərərli təsirlər baxımından adi partlayıcılarla doldurulmuş ən böyük döyüş sursatının partlayışlarından yüzlərlə və minlərlə dəfə çox ola bilər. Nüvə partlayışı böyük miqdarda enerjinin buraxılması ilə müşayiət olunur, buna görə də dağıdıcı və zərərli təsirlər baxımından adi partlayıcılarla doldurulmuş ən böyük döyüş sursatının partlayışlarından yüzlərlə və minlərlə dəfə çox ola bilər.

Slayd № 4

Slayd təsviri:

Müasir silahlı mübarizə vasitələri arasında nüvə silahı xüsusi yer tutur - düşməni məğlub etməyin əsas vasitəsidir. Nüvə silahı düşmənin kütləvi qırğın vasitələrini məhv etməyə, ona qısa müddətdə canlı qüvvə və hərbi texnika ilə böyük itkilər verməyə, binaları və digər obyektləri dağıtmağa, ərazini radioaktiv maddələrlə çirkləndirməyə imkan verir, həmçinin güclü mənəvi-psixoloji hazırlığı təmin edir. düşmənə zərbə vurmaq və bununla da nüvə silahından istifadə edən tərəf yaratmaq müharibədə qələbəyə nail olmaq üçün əlverişli şərait yaradır. Müasir silahlı mübarizə vasitələri arasında nüvə silahı xüsusi yer tutur - düşməni məğlub etməyin əsas vasitəsidir. Nüvə silahı düşmənin kütləvi qırğın vasitələrini məhv etməyə, ona qısa müddətdə canlı qüvvə və hərbi texnika ilə böyük itkilər verməyə, binaları və digər obyektləri dağıtmağa, ərazini radioaktiv maddələrlə çirkləndirməyə imkan verir, həmçinin güclü mənəvi-psixoloji hazırlığı təmin edir. düşmənə zərbə vurmaq və bununla da nüvə silahından istifadə edən tərəf yaratmaq müharibədə qələbəyə nail olmaq üçün əlverişli şərait yaradır.

Slayd № 5

Slayd təsviri:

Slayd № 6

Slayd təsviri:

Bəzən yükün növündən asılı olaraq daha dar anlayışlardan istifadə olunur, məsələn: Bəzən, yükün növündən asılı olaraq daha dar anlayışlardan istifadə olunur, məsələn: atom silahları (parçalanma zəncirvari reaksiyalarından istifadə edən qurğular), termonüvə silahları. Nüvə partlayışının şəxsi heyətə və hərbi texnikaya olan zərərli təsirinin xüsusiyyətləri təkcə sursatın gücündən və partlayış növündən deyil, həm də nüvə yükləyicisinin növündən asılıdır.

Slayd № 7

Slayd təsviri:

Nüvədaxili enerjinin buraxılması üçün partlayıcı prosesi həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş qurğulara nüvə yükləri deyilir. Nüvədaxili enerjinin buraxılması üçün partlayıcı prosesi həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş qurğulara nüvə yükləri deyilir. Nüvə silahlarının gücü adətən TNT ekvivalenti ilə xarakterizə olunur, yəni. tonla bu qədər trotil, onun partlaması müəyyən bir nüvə silahının partlaması ilə eyni miqdarda enerji buraxır. Gücünə görə nüvə sursatları şərti olaraq aşağıdakılara bölünür: ultra kiçik (1 kt-a qədər), kiçik (1-10 kt), orta (10-100 kt), böyük (100 kt - 1 Mt) super böyük (1 Mt-dan çox) ).

Slayd № 8

Slayd təsviri:

Nüvə partlayışlarının növləri və onların zədələyici amilləri Nüvə silahının tətbiqi ilə həll olunan vəzifələrdən asılı olaraq nüvə partlayışları həyata keçirilə bilər: havada, yerin səthində və suda, yeraltı və suda. Buna uyğun olaraq partlayışlar fərqlənir: hava, yerüstü (suüstü), yeraltı (sualtı).

Slayd № 9

Slayd təsviri:

Slayd № 10

Slayd təsviri:

Hava nüvə partlayışı 10 km-ə qədər hündürlükdə işıq saçan sahə yerə (suya) toxunmadığı zaman yaranan partlayışdır. Hava partlayışları aşağı və yüksək bölünür. Ərazinin güclü radioaktiv çirklənməsi yalnız aşağı hava partlayışlarının episentrlərinin yaxınlığında baş verir. Bir bulud cığır boyunca ərazinin yoluxması personalın hərəkətlərinə ciddi təsir göstərmir.

Slayd № 11

Slayd təsviri:

Hava nüvə partlayışının əsas zədələyici amilləri bunlardır: hava şok dalğası, nüfuz edən radiasiya, işıq şüalanması, elektromaqnit impuls. Havadakı nüvə partlayışı zamanı episentrdəki torpaq şişir. Qoşunların döyüş əməliyyatlarına təsir edən ərazinin radioaktiv çirklənməsi yalnız aşağı hava nüvə partlayışlarından əmələ gəlir. Neytron sursatlarının istifadə olunduğu ərazilərdə torpaqda, avadanlıqlarda və strukturlarda induksiya aktivliyi yaranır ki, bu da personalın zədələnməsinə (şüalanmasına) səbəb ola bilər.

Slayd № 12

Slayd təsviri:

Hava nüvə partlayışı qısa müddətli göz qamaşdıran parıltı ilə başlayır, onun işığı bir neçə onlarla və yüzlərlə kilometr məsafədə müşahidə edilə bilər. Flaşdan sonra güclü işıq radiasiyasının mənbəyi olan kürə və ya yarımkürə şəklində (yer partlayışında) işıqlı sahə meydana çıxır. Eyni zamanda, nüvə zəncirvari reaksiyası zamanı və nüvə parçalanmasının radioaktiv fraqmentlərinin parçalanması zamanı əmələ gələn güclü qamma şüalanma və neytron axını partlayış zonasından ətraf mühitə yayılır. Nüvə partlayışı zamanı yayılan qamma şüaları və neytronlara nüfuz edən radiasiya deyilir. Ani qamma radiasiyasının təsiri altında ətraf mühit atomlarının ionlaşması baş verir ki, bu da elektrik və maqnit sahələrinin yaranmasına səbəb olur. Bu sahələr qısa müddət ərzində fəaliyyət göstərdiyinə görə adətən nüvə partlayışının elektromaqnit impulsu adlanır.

Slayd № 13

Slayd təsviri:

Nüvə partlayışının mərkəzində temperatur dərhal bir neçə milyon dərəcəyə yüksəlir, nəticədə yük materialı rentgen şüaları yayan yüksək temperaturlu plazmaya çevrilir. Qazlı məhsulların təzyiqi əvvəlcə bir neçə milyard atmosferə çatır. İşıqlı bölgənin isti qazlarının sferası, genişlənməyə çalışaraq, havanın bitişik təbəqələrini sıxır, sıxılmış təbəqənin sərhədində kəskin təzyiq düşməsi yaradır və partlayışın mərkəzindən müxtəlif istiqamətlərdə yayılan bir zərbə dalğası meydana gətirir. Atəş topunu təşkil edən qazların sıxlığı ətrafdakı havanın sıxlığından xeyli aşağı olduğu üçün top sürətlə yuxarı qalxır. Bu zaman tərkibində qazlar, su buxarı, kiçik torpaq hissəcikləri və çoxlu miqdarda radioaktiv partlayış məhsullarından ibarət göbələk formalı bulud əmələ gəlir. Maksimum hündürlüyə çatdıqdan sonra bulud hava axınları ilə uzun məsafələrə daşınır, dağılır və radioaktiv məhsullar yerin səthinə düşür, ərazinin və obyektlərin radioaktiv çirklənməsini yaradır.

Slayd № 14

Slayd təsviri:

Yer (su üzərində) nüvə partlayışı Bu, yerin (suyun) səthində yaranan, işıqlı sahənin yerin (su) səthinə toxunduğu və toz (su) sütununun partlayışla əlaqəli olduğu bir partlayışdır. yaranma anından bulud. Yerüstü (su üzərində) nüvə partlayışının xarakterik xüsusiyyəti həm partlayış sahəsində, həm də partlayış buludunun hərəkət istiqamətində ərazinin (suyun) ciddi radioaktiv çirklənməsidir.

Slayd № 15

Slayd təsviri:

Slayd № 16

Slayd təsviri:

Slayd № 17

Slayd təsviri:

Yerüstü (su üzərində) nüvə partlayışı Bu partlayışın zərərverici amilləri bunlardır: hava şok dalğası, işıq şüaları, nüfuz edən radiasiya, elektromaqnit impuls, ərazinin radioaktiv çirklənməsi, yerin seysmik partlayış dalğaları.

Slayd № 18

Slayd təsviri:

Yer əsaslı (su üzərində) nüvə partlayışı Yer əsaslı nüvə partlayışları zamanı yerin səthində partlayış krateri əmələ gəlir və həm partlayış zonasında, həm də partlayışdan sonra ərazinin güclü radioaktiv çirklənməsi baş verir. radioaktiv bulud. Yerdə və aşağı havada nüvə partlayışları zamanı yerdə basdırılmış strukturları sıradan çıxara bilən seysmik partlayış dalğaları baş verir.

Slayd № 19

Slayd təsviri:

Slayd № 20

Slayd təsviri:

Slayd № 21

Slayd təsviri:

Yeraltı (sualtı) nüvə partlayışı Bu, yeraltı (sualtı) əmələ gələn və nüvə partlayıcı məhsulları (uran-235 və ya plutonium-239-un parçalanma parçaları) ilə qarışmış çoxlu miqdarda torpağın (suyun) buraxılması ilə xarakterizə olunan partlayışdır. Yeraltı nüvə partlayışının zərərli və dağıdıcı təsiri əsasən seysmik partlayış dalğaları (əsas zədələyici amil), yerdə krater əmələ gəlməsi və ərazinin güclü radioaktiv çirklənməsi ilə müəyyən edilir. İşıq emissiyası və ya nüfuz edən radiasiya yoxdur. Sualtı partlayışın xarakterik xüsusiyyəti şleyfin (su sütununun) meydana gəlməsidir, şleyf (su sütunu) çökdükdə əmələ gələn əsas dalğadır.

Slayd № 22

Slayd təsviri:

Yeraltı (sualtı) nüvə partlayışı Yeraltı partlayışın əsas zədələyici amilləri bunlardır: yeraltı seysmik partlayış dalğaları, hava şok dalğası, ərazinin və atmosferin radioaktiv çirklənməsi. Komolet partlayışında əsas zərərverici amil seysmik partlayış dalğalarıdır.

Slayd № 23

Slayd təsviri:

Yerüstü nüvə partlayışı Yerüstü nüvə partlayışı suyun səthində (təmasda) və ya ondan elə bir hündürlükdə həyata keçirilən partlayışdır ki, partlayışın işıq saçan sahəsi suyun səthinə toxunur. Səth partlayışının əsas zədələyici amilləri bunlardır: hava şok dalğası, sualtı şok dalğası, işıq radiasiyası, nüfuz edən radiasiya, elektromaqnit impuls, su ərazisinin və sahil zonasının radioaktiv çirklənməsi.

Slayd № 24

Slayd təsviri:

Slayd № 25

Slayd təsviri:

Slayd № 26

Slayd təsviri:

Sualtı nüvə partlayışı Sualtı partlayışın əsas zədələyici amilləri bunlardır: sualtı şok dalğası (sunami), hava şok dalğası, su ərazisinin, sahilyanı ərazilərin və sahil obyektlərinin radioaktiv çirklənməsi. Sualtı nüvə partlayışları zamanı atılan torpaq çayın məcrasını bağlaya və böyük ərazilərin su altında qalmasına səbəb ola bilər.

Slayd № 27

Slayd təsviri:

Yüksək hündürlükdə nüvə partlayışı Yüksək hündürlükdə nüvə partlayışı Yerin troposferinin hüdudlarından yuxarıda (10 km-dən yuxarı) əmələ gələn partlayışdır. Yüksək hündürlükdə partlayışların əsas zərərverici amilləri bunlardır: hava şok dalğası (30 km-ə qədər yüksəklikdə), nüfuz edən radiasiya, işıq radiasiyası (60 km-ə qədər yüksəklikdə), rentgen şüaları, qaz axını (səpilmə). partlayış məhsulları), elektromaqnit impulsu, atmosferin ionlaşması (60 km-dən çox yüksəklikdə).

Slayd № 28

Slayd təsviri:

Slayd № 29

Slayd təsviri:

Slayd № 30

Slayd təsviri:

Stratosfer nüvə partlayışı Stratosfer partlayışlarının zədələyici amilləri bunlardır: rentgen şüaları, nüfuz edən radiasiya, hava şok dalğası, işıq radiasiyası, qaz axını, ətraf mühitin ionlaşması, elektromaqnit impulsu, havanın radioaktiv çirklənməsi.

Slayd № 31

Slayd təsviri:

Kosmik nüvə partlayışı Kosmik partlayışlar stratosferdən təkcə onları müşayiət edən fiziki proseslərin xüsusiyyətlərinin dəyərlərində deyil, həm də fiziki proseslərin özündə də fərqlənir. Kosmik nüvə partlayışlarının zərərli amilləri aşağıdakılardır: nüfuz edən radiasiya; rentgen şüaları; atmosferin ionlaşması, nəticədə saatlarla davam edən luminescent hava parıltısı; qaz axını; elektromaqnit impuls; havanın zəif radioaktiv çirklənməsi.

Slayd № 32

Slayd təsviri:

Slayd № 33

Slayd təsviri:

Nüvə partlayışının zərərverici amilləri Əsas zədələyici amillər və nüvə partlayışının enerji payının paylanması: zərbə dalğası - 35%; yüngül radiasiya - 35%; nüfuz edən radiasiya - 5%; radioaktiv çirklənmə -6%. elektromaqnit impuls –1% Bir neçə zədələyici faktora eyni vaxtda məruz qalma personalın birgə xəsarət almasına səbəb olur. Silahlar, avadanlıqlar və istehkamlar əsasən zərbə dalğasının təsirindən sıradan çıxır.

Slayd № 34

Slayd təsviri:

Zərbə dalğası Zərbə dalğası (SW) partlayışın mərkəzindən bütün istiqamətlərə səsdən yüksək sürətlə yayılan kəskin sıxılmış hava bölgəsidir. Genişlənməyə çalışan isti buxarlar və qazlar ətrafdakı hava təbəqələrinə kəskin zərbə vurur, onları yüksək təzyiqə və sıxlığa sıxır və yüksək temperatura (bir neçə on minlərlə dərəcə) qədər qızdırır. Bu sıxılmış hava təbəqəsi şok dalğasını təmsil edir. Sıxılmış hava təbəqəsinin ön sərhədi zərbə dalğası cəbhəsi adlanır. Zərbə cəbhəsindən sonra təzyiqin atmosferdən aşağı olduğu nadirləşmə bölgəsi gəlir. Partlayışın mərkəzinə yaxın yerlərdə zərbə dalğalarının yayılma sürəti səs sürətindən bir neçə dəfə yüksəkdir. Partlayışdan məsafə artdıqca dalğanın yayılma sürəti sürətlə azalır. Böyük məsafələrdə onun sürəti havadakı səs sürətinə yaxınlaşır.

Slayd № 35

Slayd təsviri:

Slayd № 36

Slayd təsviri:

Zərbə dalğası Orta güclü döyüş sursatının zərbə dalğası yayılır: ilk kilometr 1,4 s; ikinci - 4 saniyədə; beşinci - 12 saniyədə. Karbohidrogenlərin insanlara, avadanlıqlara, binalara və tikililərə zərərli təsiri aşağıdakılarla xarakterizə olunur: sürət təzyiqi; zərbə dalğasının hərəkətinin ön hissəsində artıq təzyiq və onun obyektə təsir vaxtı (sıxılma mərhələsi).

Slayd № 37

Slayd təsviri:

Şok dalğası Zərbə dalğalarının insanlara təsiri birbaşa və dolayı ola bilər. Birbaşa təsirlə, zədələnmənin səbəbi kəskin bir zərbə kimi qəbul edilən, qırıqlara, daxili orqanların zədələnməsinə və qan damarlarının yırtılmasına səbəb olan hava təzyiqinin ani artmasıdır. Dolayı məruz qalma ilə insanlar bina və tikililərdən, daşlardan, ağaclardan, şüşə qırıqlarından və digər obyektlərdən uçan zibillərdən təsirlənir. Dolayı təsir bütün lezyonların 80% -ə çatır.

Slayd № 38

Slayd təsviri:

Zərbə dalğası 20-40 kPa (0,2-0,4 kqf/sm2) artıq təzyiqdə müdafiəsiz insanlar yüngül xəsarətlər (kiçik qançırlar və kontuziyalar) ala bilərlər. 40-60 kPa həddindən artıq təzyiqlə karbohidrogenlərə məruz qalma orta dərəcədə zədələnməyə səbəb olur: huşun itirilməsi, eşitmə orqanlarının zədələnməsi, əzaların kəskin yerdəyişməsi, daxili orqanların zədələnməsi. 100 kPa-dan yuxarı həddindən artıq təzyiqdə çox vaxt ölümlə nəticələnən çox ağır xəsarətlər müşahidə olunur.

Slayd № 39

Slayd təsviri:

Zərbə dalğası Zərbə dalğasının müxtəlif obyektlərin zədələnmə dərəcəsi partlayışın gücündən və növündən, mexaniki gücündən (obyektin dayanıqlığından), həmçinin partlayışın baş verdiyi məsafədən, relyefə və obyektlərin mövqeyindən asılıdır. yerdə. Karbohidrogenlərin təsirindən qorunmaq üçün aşağıdakılardan istifadə edilməlidir: bu təsiri 1,5-2 dəfə azaltmaqla xəndəklər, çatlar və xəndəklər; qazıntılar - 2-3 dəfə; sığınacaqlar - 3-5 dəfə; evlərin (binaların) zirzəmiləri; relyef (meşə, yarğanlar, çuxurlar və s.).

Slayd № 40

Slayd təsviri:

İşıq şüalanması İşıq şüalanması ultrabənövşəyi, görünən və infraqırmızı şüalar da daxil olmaqla parlaq enerji axınıdır. Onun mənbəyi isti partlayış məhsulları və isti hava ilə əmələ gələn işıqlı sahədir. İşıq radiasiyası demək olar ki, dərhal yayılır və nüvə partlayışının gücündən asılı olaraq 20 saniyəyə qədər davam edir. Lakin onun gücü elədir ki, qısa müddətə davam etməsinə baxmayaraq, dərinin (dərinin) yanmasına, insanların görmə orqanlarının zədələnməsinə (daimi və ya müvəqqəti) və əşyaların yanar materiallarının yanmasına səbəb ola bilər. İşıqlı bir bölgənin meydana gəlməsi anında onun səthindəki temperatur on minlərlə dərəcəyə çatır. İşıq radiasiyasının əsas zədələyici amili işıq impulsudur.

Slayd təsviri:

İşıq şüalanması Əhalini işıq şüalanmasından qorumaq üçün qoruyucu qurğulardan, evlərin və binaların zirzəmilərindən, ərazinin qoruyucu xüsusiyyətlərindən istifadə etmək lazımdır. Kölgə yarada bilən hər hansı bir maneə işıq radiasiyasının birbaşa təsirindən qoruyur və yanıqların qarşısını alır.

Slayd № 43

Slayd təsviri:

Nüfuz edən radiasiya Nüfuz edən radiasiya nüvə partlayışı zonasından yayılan qamma şüalarının və neytronların axınıdır. Onun müddəti 10-15 s, məsafəsi partlayışın mərkəzindən 2-3 km. Adi nüvə partlayışlarında neytronlar təxminən 30%, neytron sursatlarının partlamasında isə Y-radiasiyanın 70-80%-ni təşkil edir. Nüfuz edən radiasiyanın zərərli təsiri canlı orqanizmin hüceyrələrinin (molekullarının) ionlaşmasına əsaslanır və ölümlə nəticələnir. Neytronlar, əlavə olaraq, bəzi materialların atomlarının nüvələri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur və metallarda və texnologiyada induksiya aktivliyinə səbəb ola bilər.

Slayd № 44

Slayd təsviri:

Slayd № 45

Slayd təsviri:

Nüfuz edən radiasiya Qamma şüalanması fotonlardır, yəni. enerji daşıyan elektromaqnit dalğası. Havada o, uzun məsafələr qət edə bilir, mühitin atomları ilə toqquşma nəticəsində enerjini tədricən itirir. Güclü qamma radiasiya, ondan qorunmasa, təkcə dərini deyil, daxili toxumaları da zədələyə bilər. Dəmir və qurğuşun kimi sıx və ağır materiallar qamma şüalanması üçün əla maneələrdir.

Slayd təsviri:

Nüfuz edən radiasiya Radiasiya ətraf mühitin materiallarından keçdikcə radiasiya intensivliyi azalır. Zəifləmə təsiri adətən yarım zəifləmə təbəqəsi ilə xarakterizə olunur, yəni. radiasiyanın 2 dəfə azaldığı belə bir material qalınlığı. Məsələn, y şüalarının intensivliyi 2 dəfə azalır: polad 2,8 sm qalınlığında, beton - 10 sm, torpaq - 14 sm, taxta - 30 sm.Mülki müdafiə konstruksiyaları nüfuz edən radiasiyadan qorunmaq üçün istifadə olunur, bu da onun təsirini zəiflədir. 200-dən 5000-ə qədər. 1,5 m-lik bir funt təbəqə demək olar ki, tamamilə nüfuz edən radiasiyadan qoruyur.

Slayd № 48

Slayd təsviri:

Radioaktiv çirklənmə (çirklənmə) Havanın, ərazinin, akvatoriyaların və onların üzərində yerləşən obyektlərin radioaktiv çirklənməsi nüvə partlayışı buludundan radioaktiv maddələrin (RS) düşməsi nəticəsində baş verir. Təxminən 1700 °C temperaturda nüvə partlayışının işıqlı bölgəsinin parıltısı dayanır və o, tünd buluda çevrilir, ona doğru toz sütunu qalxır (buna görə də bulud göbələk formasına malikdir). Bu bulud külək istiqamətində hərəkət edir və onun içindən radioaktiv maddələr düşür.

Slayd № 49

Slayd təsviri:

Radioaktiv çirklənmə (çirklənmə) Buludda radioaktiv maddələrin mənbələri nüvə yanacağının parçalanma məhsulları (uran, plutonium), nüvə yanacağının reaksiyaya girməmiş hissəsi və neytronların yerdəki təsiri nəticəsində əmələ gələn radioaktiv izotoplardır (induksiya edilmiş aktivlik). Bu radioaktiv maddələr çirklənmiş cisimlərdə yerləşdikdə parçalanır, ionlaşdırıcı şüalar yayır ki, bu da əslində zərərverici amildir. Radioaktiv çirklənmənin parametrləri bunlardır: radiasiya dozası (insanlara təsirinə əsasən), radiasiya dozasının dərəcəsi - radiasiya səviyyəsi (ərazinin və müxtəlif obyektlərin çirklənmə dərəcəsinə əsasən). Bu parametrlər zərərverici amillərin kəmiyyət xarakteristikasıdır: radioaktiv maddələrin buraxılması ilə qəza zamanı radioaktiv çirklənmə, həmçinin nüvə partlayışı zamanı radioaktiv çirklənmə və nüfuz edən radiasiya.

Slayd təsviri:

Elektromaqnit impuls Yer və hava partlayışlarında elektromaqnit impulsunun zədələyici təsiri nüvə partlayışının mərkəzindən bir neçə kilometr məsafədə müşahidə olunur. Elektromaqnit impulslarından ən təsirli qorunma enerji təchizatı və idarəetmə xətlərinin, həmçinin radio və elektrik avadanlıqlarının ekranlaşdırılmasıdır.

Slayd № 54

Slayd təsviri:

Nüvə silahı məhv edilən ərazilərdə istifadə edildikdə yaranan vəziyyət. Nüvə məhv ocağı – nüvə silahının tətbiqi nəticəsində insanların, kənd təsərrüfatı heyvanlarının və bitkilərin kütləvi tələfatı və tələfatı, bina və tikililərin, kommunal, enerji və texnoloji şəbəkələrin dağılması və zədələnməsinə səbəb olan ərazidir. və xətlər, nəqliyyat kommunikasiyaları və digər obyektlər.

Tam dağılma zonası Tam dağılma zonası öz sərhəddində 50 kPa zərbə dalğasının qarşısında həddindən artıq təzyiqə malikdir və aşağıdakılarla xarakterizə olunur: qorunmayan əhali arasında kütləvi bərpası mümkün olmayan itkilər (100% -ə qədər), binaların tamamilə dağıdılması və tikililərin, kommunal, enerji və texnoloji şəbəkələrin və xətlərin, habelə mülki müdafiə sığınacaqlarının hissələrinin dağıdılması və zədələnməsi, məskunlaşan ərazilərdə fasiləsiz dağıntıların əmələ gəlməsi. Meşə tamamilə məhv edilib.

Slayd təsviri:

Orta məhv zonası 20-30 kPa artıq təzyiqlə orta məhv zonası. ilə xarakterizə olunur: əhali arasında bərpası mümkün olmayan itkilər (20% -ə qədər), bina və tikililərin orta və şiddətli dağılması, yerli və ocaqlı dağıntıların əmələ gəlməsi, davamlı yanğınlar, kommunal və enerji şəbəkələrinin, sığınacaqların və əksər anti-radiasiya sığınacaqlarının qorunması.

Slayd № 59

Slayd təsviri:

Zəif dağılma zonası 10-20 kPa artıq təzyiqlə zəif məhvetmə zonası bina və tikililərin zəif və orta dərəcədə dağılması ilə xarakterizə olunur. Ölənlərin və yaralananların sayına görə dəymiş ziyan mənbəyi zəlzələ zamanı dəymiş ziyanla müqayisə edilə bilən və ya ondan çox ola bilər. Beləliklə, 6 avqust 1945-ci ildə Xirosima şəhərinin bombalanması (bomba gücü 20 kt-a qədər) zamanı onun böyük hissəsi (60%) məhv edildi və ölənlərin sayı 140.000 nəfərə çatdı.

Slayd təsviri:

Slayd № 62

Slayd təsviri:

İonlaşdırıcı şüalanmaya məruz qalma Nüvə silahının tətbiqi ilə aparılan hərbi əməliyyatlar şəraitində geniş ərazilər radioaktiv çirklənmə zonalarında ola bilər və insanların şüalanması geniş yayıla bilər. Belə şəraitdə obyekt işçilərinin və əhalinin həddindən artıq məruz qalmasının qarşısını almaq və müharibə dövründə radioaktiv çirklənmə şəraitində xalq təsərrüfatı obyektlərinin fəaliyyətinin dayanıqlığını artırmaq üçün icazə verilən radiasiya dozaları müəyyən edilir. Onlar: bir dəfə şüalanma üçün (4 günə qədər) - 50 rad; təkrar şüalanma: a) 30 günə qədər - 100 rad; b) 90 gün - 200 rad; sistemli şüalanma (il ərzində) 300 rad.

Slayd təsviri:

İonlaşdırıcı şüalanmaya məruz qalma SIEVERT SI sistemində ekvivalent şüalanma dozasının vahididir, əgər udulmuş ionlaşdırıcı şüalanmanın dozası şərti ölçüsüz faktora vurulursa, ekvivalent dozaya bərabərdir. Müxtəlif növ şüalanmalar bioloji toxumaya müxtəlif təsirlər yaratdığından, ekvivalent doza da adlandırılan şüalanmanın çəkilmiş udulmuş dozası istifadə olunur; o, Beynəlxalq X-şüalarının Mühafizəsi Komissiyası tərəfindən qəbul edilmiş şərti ölçüsüz faktora vurularaq udulmuş dozanın dəyişdirilməsi ilə əldə edilir. Hazırda sievert getdikcə daha çox rentgen şüalarının köhnəlmiş fiziki ekvivalentini (PER) əvəz edir.

Slayd № 65

Slayd təsviri:

Powerpoint formatında həyat təhlükəsizliyi mövzusunda "Nüvə silahının xüsusiyyətləri" mövzusunda təqdimat. Təqdimatda nüvə silahları, onların təyinatı və istifadəsinin nəticələri haqqında məlumat verilir. Təqdimatın müəllifi: Tarasov Vladimir Yurieviç.

Təqdimatdan fraqmentlər

Müasir silahların xüsusiyyətləri və onlardan istifadənin nəticələri

Müasir məhvetmə vasitələrinə kütləvi qırğın silahları (nüvə, kimyəvi və bakterioloji (bioloji)) və adi hücum vasitələri daxildir.

Nüvə silahı

  • Nüvə silahı dağıdıcı fəaliyyəti nüvənin parçalanması və ya birləşmə reaksiyaları zamanı ayrılan enerji ilə müəyyən edilən silahdır. Bu silahlara müxtəlif nüvə silahları, onlara nəzarət etmək və hədəfə çatdırmaq vasitələri daxildir. Bu, kütləvi qırğın silahının ən güclü növüdür.
  • Nüvə silahı insanların kütləvi şəkildə məhv edilməsi, inzibati və sənaye mərkəzlərinin, müxtəlif obyektlərin, tikililərin və avadanlıqların məhv edilməsi və ya məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulub.
  • Nüvə partlayışının zərərli təsiri döyüş sursatı yükünün gücündən, partlayışın növündən və nüvə partlayışının növündən asılıdır. Nüvə silahının gücü TNT ekvivalenti ilə xarakterizə olunur, yəni partlayış enerjisi verilmiş nüvə silahının partlayış enerjisinə bərabər olan və tonlarla, minlərlə, milyonlarla ölçülən trinitrotoluolun kütləsi ton təşkil edir. Gücünə görə nüvə silahları ultra kiçik, kiçik, orta, böyük və superböyüklərə bölünür.

Partlayış növləri

  • Yerüstü nüvə partlayışı yerin səthində və ya elə bir hündürlükdə yaranan partlayışdır ki, onun işıqlı sahəsi yerin səthinə dəyir və yarımkürə və ya kəsilmiş kürə formasına malikdir.
  • Hava nüvə partlayışları aşağı güclü strukturların məhv edilməsi, böyük ərazilərdə insanların və avadanlıqların məhv edilməsi üçün və ya ərazinin güclü radioaktiv çirklənməsi yolverilməz olduqda istifadə olunur.

Nüvə partlayışının zərərverici amilləri və onların insanlara, binalara və tikililərə təsiri.

Nüvə silahının partlaması zamanı ayrılan böyük miqdarda enerji hava şok dalğasının, işıq şüalarının, nüfuz edən radiasiyanın, ərazinin radioaktiv çirklənməsinin və nüvə partlayışının zədələyici amilləri adlandırılan elektromaqnit impulsunun əmələ gəlməsinə sərf olunur.

Şok dalğası

  • Nüvə partlayışının şok dalğası əsas zərərverici amillərdən biridir. Zərbə dalğasının yarandığı və yayıldığı mühitdən asılı olaraq - havada, suda və ya torpaqda müvafiq olaraq hava şok dalğası, suda şok dalğası və seysmik partlayış dalğası adlanır.
  • Hava zərbəsi dalğası səsdən yüksək sürətlə partlayışın mərkəzindən bütün istiqamətlərə yayılan havanın kəskin sıxılma sahəsidir. Təzyiqdə kəskin sıçrayış ilə xarakterizə olunan dalğanın ön sərhədi şok dalğa cəbhəsi adlanır.
  • Nüvə partlayışının şok dalğası, adi döyüş sursatlarının partlaması kimi, insana müxtəlif xəsarətlər, o cümlədən ölümcül xəsarətlər verə bilər. Zərbə dalğasının yaratdığı lezyonlar yüngül, orta və ağır formalara bölünür.

İşıq radiasiyası

  • Nüvə partlayışından gələn işıq radiasiyasının təsiri spektrin ultrabənövşəyi, görünən və infraqırmızı bölgələrini əhatə edən elektromaqnit şüalanmasına aiddir. İşıq radiasiyasının mənbəyi partlayışın işıqlı sahəsidir.
  • İnsanlara təsir edən işıq radiasiyası bədənin açıq bölgələrində yanıqlara səbəb olur və geyim, gözlər və müvəqqəti korluqla qorunur. İşıq nəbzinin böyüklüyündən asılı olaraq dəri yanıqları dörd dərəcəyə bölünür.
  • İşıq radiasiyası şok dalğası ilə birlikdə yaşayış məntəqələrində qaz rabitəsinin məhv edilməsi və elektrik şəbəkələrinin zədələnməsi nəticəsində çoxsaylı yanğın və partlayışlara səbəb olur. İnsanlara vaxtında məlumat verildikdə, qoruyucu tikililərdən, təbii sığınacaqlardan (xüsusilə meşələr və relyef qırışıqlarından), fərdi mühafizə vasitələrindən (qoruyucu geyim, eynək) istifadə və ciddi şəkildə yerinə yetirildikdə, işıq şüalarının zərərli təsirinin dərəcəsi kəskin şəkildə azalır. yanğınsöndürmə tədbirləri.

Nüfuz edən radiasiya

  • Nüvə partlayışından nüfuz edən radiasiya, nüvə partlayışının bulud zonasından yayılan qamma radiasiya və neytronların axınıdır. Nüfuz edən radiasiya mənbələri partlayış anında sursatda baş verən nüvə reaksiyaları və partlayış buludunda parçalanma parçalarının (məhsullarının) radioaktiv parçalanmasıdır.
  • Nüfuz edən, mühitdə yayılan şüalanma onun atomlarını ionlaşdırır, canlı toxumadan keçərkən isə hüceyrələri təşkil edən atom və molekulları ionlaşdırır. Bu, normal maddələr mübadiləsinin pozulmasına, hüceyrələrin, orqanizmin ayrı-ayrı orqanlarının və sistemlərinin həyat təbiətinin dəyişməsinə səbəb olur.
  • Nüvə partlayışından nüfuz edən radiasiyadan etibarlı qorunma mülki müdafiənin qoruyucu strukturlarıdır. Müxtəlif materiallardan keçərkən qamma şüalarının və neytronların axını zəifləyir. Materialın qamma radiasiyasını və ya neytronları zəiflətmək qabiliyyəti adətən yarım zəifləmə təbəqəsi ilə xarakterizə olunur, yəni. radiasiya dozasını 2 dəfə azaldan qalın bir material təbəqəsi.

Ərazinin radioaktiv çirklənməsi

  • Nüvə partlayışının zərərverici amilləri arasında radioaktiv çirklənmə xüsusi yer tutur, çünki onun təsirinə təkcə partlayış yerinə bitişik ərazi deyil, hətta on, hətta yüzlərlə kilometr uzaqlıqdakı ərazi də məruz qala bilər. çirklənmə böyük ərazilərdə və uzun müddət ərzində yarana bilər, insanlar və heyvanlar üçün təhlükə yaradır.
  • Küləyin istiqaməti və sürəti sabit olan düz ərazidə radioaktiv buludun izi uzanmış ellips formasına malikdir və şərti olaraq dörd zonaya bölünür: orta (A), güclü (B), təhlükəli (C) və son dərəcə təhlükəli (D) ) çirklənmə. İnsanlar üçün müxtəlif dərəcədə təhlükəli olan radioaktiv çirklənmə zonalarının sərhədləri adətən izin əmələ gəldiyi andan radioaktiv maddələrin D∞ (radların dəyişməsi) tam parçalanmasına qədər vaxt ərzində qəbul edilən qamma şüalanmanın dozası ilə xarakterizə olunur. radiasiya dozasının dərəcəsi (radiasiya səviyyəsi) partlayışdan 1 saat sonra
  • Radioaktiv çirklənmədən etibarlı müdafiə qoruyucu konstruksiyalar (sığınacaqlar, nəzarət cihazları, tıxanmış çatlar, sənaye və yaşayış binalarının zirzəmiləri və s.), fərdi mühafizə vasitələri (qaz maskaları, respiratorlar, toz keçirməyən parça maskalar və pambıq-doka sarğılar, adi geyimlərdir. və ayaqqabı).

Elektromaqnit impuls

Nüvə partlayışları zamanı atmosferdə dalğa uzunluğu 1 ilə 1000 m və ya daha çox olan güclü elektromaqnit sahələri yaranır. Belə sahələrin mövcudluğunun qısa müddətinə görə onları adətən elektromaqnit impuls (EMP) adlandırırlar.

Hava partlayışı

Hava partlayışı, minimum hündürlüyü yer səthindən yuxarı olan, işıqlı sahə yer səthinə toxunmayan və kürə formasına malik olan nüvə partlayışıdır.

Slayd 2

Dağıdıcı təsiri nüvədaxili enerjinin istifadəsinə əsaslanan silahlar
uran və plutoniumun bəzi izotoplarının ağır nüvələrinin parçalanmasının zəncirvari reaksiyası zamanı və ya yüngül hidrogen izotoplarının nüvələrinin termonüvə birləşmə reaksiyaları zamanı buraxılır.

Naqasakidə nüvə bombasının partlaması (1945).

Slayd 3

Zərərverici amillər

  • Şok dalğası
  • İşıq radiasiyası
  • İonlaşdırıcı şüalanma (nüfuz edən radiasiya)
  • Ərazinin radioaktiv çirklənməsi
  • Elektromaqnit impuls
  • Slayd 4

    Şok dalğası

    Nüvə partlayışının əsas zərərverici amili. Kəskin sıxılma sahəsini təmsil edir
    partlayış yerindən bütün istiqamətlərə səsdən yüksək sürətlə yayılan mühit.

    Slayd 5

    İşıq radiasiyası

    Görünən, ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalar daxil olmaqla parlaq enerji axını.
    O, demək olar ki, dərhal yayılır və nüvə partlayışının gücündən asılı olaraq 20 saniyəyə qədər davam edir.

    Slayd 6

    Elektromaqnit impuls

    Nüvə partlayışı zamanı yayılan qamma şüalarının və neytronların ətraf mühitin atomları ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində nüvə silahının partlaması zamanı yaranan qısamüddətli elektromaqnit sahəsi.

    Slayd 7

    Nüvə yükünün növündən asılı olaraq aşağıdakıları ayırd edə bilərik:

    • əsas enerji buraxılışı termonüvə reaksiyası zamanı baş verən termonüvə silahları - daha yüngül olanlardan ağır elementlərin sintezi və nüvə yükü termonüvə reaksiyası üçün qoruyucu kimi istifadə olunur;
    • neytron silahı - sürətli neytronların axını şəklində partlayış enerjisinin böyük hissəsinin buraxılmasını təmin edən mexanizmlə tamamlanan aşağı güclü nüvə yükü; onun əsas zədələyici amili neytron şüalanması və induksiya edilmiş radioaktivlikdir.
  • Slayd 8

    Sovet kəşfiyyatı ABŞ-da atom bombasının yaradılması üzrə işlər haqqında məlumatlara malik idi, bu da SSRİ-yə rəğbət bəsləyən nüvə fiziklərindən, xüsusən də Klaus Fuksdan gəldi. Bu məlumatı Beriya Stalinə çatdırıb. Bununla belə, hesab edilir ki, problemin mahiyyətini xalq arasında izah etməyi bacaran sovet fiziki Flerovun 1943-cü ilin əvvəlində ona ünvanladığı məktubun həlledici əhəmiyyəti olub. Nəticədə 1943-cü il fevralın 11-də Dövlət Müdafiə Komitəsi atom bombasının yaradılması üzrə işlərə başlamaq haqqında fərman qəbul etdi. Ümumi rəhbərlik Dövlət Müdafiə Komitəsinin sədr müavini V. M. Molotova həvalə edildi, o, öz növbəsində İ. Kurçatovu atom layihəsinin rəhbəri təyin etdi (onun təyinatı martın 10-da imzalandı). Kəşfiyyat kanalları ilə alınan məlumatlar sovet alimlərinin işini asanlaşdırdı və sürətləndirdi.

    Slayd 9

    1947-ci il noyabrın 6-da SSRİ xarici işlər naziri V.M.Molotov atom bombasının sirri ilə bağlı açıqlama verərək, “bu sirrin çoxdan öz mövcudluğunu dayandırdığını” söylədi. Bu bəyanat o demək idi ki, Sovet İttifaqı artıq atom silahlarının sirrini açmışdır və bu silahlar onun ixtiyarındadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının elmi dairələri V. M. Molotovun bu bəyanatını blef kimi qəbul edərək, rusların 1952-ci ildən tez atom silahına yiyələnə biləcəyinə inanırdılar.

    Amerika kəşfiyyat peykləri Rusiyanın Kalininqrad vilayətində taktiki nüvə silahlarının dəqiq yerini aşkar edib və bu, Moskvanın orada taktiki silahların yerləşdirildiyini inkar edən iddialarına ziddir.

    Slayd 10

    İlk sovet atom bombasının uğurlu sınağı 1949-cu il avqustun 29-da Qazaxıstanın Semipalatinsk vilayətində tikilmiş poliqonda həyata keçirilib. 25 sentyabr 1949-cu ildə “Pravda” qəzeti “ABŞ prezidenti Trumenin SSRİ-də atom partlayışı törətməsi ilə bağlı bəyanatı ilə əlaqədar” TASS xəbərini dərc etdi:

    Bütün slaydlara baxın

    Təqdimatın fərdi slaydlarla təsviri:

    1 slayd

    Slayd təsviri:

    2 slayd

    Slayd təsviri:

    Tədris məqsədləri: 1. Nüvə silahının yaranma tarixi. 2. Nüvə partlayışlarının növləri. 3. Nüvə partlayışının zərərverici amilləri. 4. Nüvə partlayışının zərərli amillərindən qorunma.

    3 sürüşdürmə

    Slayd təsviri:

    “İnsanların fövqəladə hallardan təhlükəsizliyi və mühafizəsi” mövzusunda bilikləri yoxlamaq üçün suallar 1. Fövqəladə vəziyyət nədir? a) xüsusilə mürəkkəb sosial hadisə b) təbii mühitin müəyyən vəziyyəti c) müəyyən ərazidə insan tələfatı, sağlamlığa zərər, əhəmiyyətli maddi itkilər və yaşayış şəraitinin pozulması ilə nəticələnə bilən vəziyyət. 2. Mənşəyinə görə fövqəladə halların iki növünü adlandırın? 3. Müasir insanın düşə biləcəyi dörd növ situasiyanı adlandırın? 4. Rusiyada fövqəladə halların qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün yaradılmış sistemi adlandırın: a) təbii mühitin vəziyyətinin monitorinqi və monitorinqi sistemi; b) fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə vahid dövlət sistemi; c) fövqəladə halların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün qüvvələr və vasitələr sistemi. 5. RSChS beş səviyyəyə malikdir: a) obyekt; b) ərazi; c) yerli; d) kənd; e) federal; f) istehsal; g) regional; h) respublika; i) rayon.

    4 sürüşdürmə

    Slayd təsviri:

    Nüvə silahının yaradılması və inkişafının tarixi Bu nəticə nüvə silahının yaradılması sahəsində inkişaflara təkan oldu. 1896-cı ildə fransız fiziki A. Bekkerel radioaktiv şüalanma hadisəsini kəşf etdi. Bu, nüvə enerjisinin öyrənilməsi və istifadəsi dövrünün başlanğıcı oldu. 1905-ci ildə Albert Eynşteyn özünün xüsusi nisbilik nəzəriyyəsini nəşr etdi. Çox az miqdarda maddə böyük miqdarda enerjiyə bərabərdir. 1938-ci ildə alman kimyaçıları Otto Hahn və Fritz Strassmann təcrübələri nəticəsində uranı neytronlarla bombalayaraq uran atomunu təxminən bərabər iki hissəyə bölməyə nail oldular. İngilis fiziki Otto Robert Frisch atomun nüvəsi parçalandıqda enerjinin necə ayrıldığını izah etdi. 1939-cu ilin əvvəlində fransız fiziki Joliot-Küri belə bir nəticəyə gəldi ki, dəhşətli dağıdıcı qüvvənin partlamasına səbəb olacaq zəncirvari reaksiya mümkündür və uranın adi partlayıcı kimi enerji mənbəyinə çevrilə bilər.

    5 sürüşdürmə

    Slayd təsviri:

    1945-ci il iyulun 16-da Nyu Meksikoda Trinity adlı dünyada ilk atom bombası sınağı keçirildi. 6 avqust 1945-ci il səhəri Amerikanın B-29 bombardmançı təyyarəsi Little Boy uran atom bombasını Yaponiyanın Xirosima şəhərinə atdı. Partlayışın gücü, müxtəlif hesablamalara görə, 13 ilə 18 kiloton TNT arasında idi. 9 avqust 1945-ci ildə Fat Man plutonium bombası Naqasaki şəhərinə atıldı. Onun gücü daha böyük idi və 15-22 kt idi. Bu, bombanın daha təkmil dizaynı ilə bağlıdır.İlk sovet atom bombasının uğurlu sınağı 1949-cu il avqustun 29-da saat 7:00-da Qazax SSR-in Semipalatinsk vilayətində tikilmiş poliqonda həyata keçirilmişdir. bombalar yeni silahın döyüş istifadəsinə hazır olduğunu göstərdi. Bu silahların yaradılması müharibələrdən istifadə və döyüş sənətində yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu.

    6 sürüşdürmə

    Slayd təsviri:

    NÜVƏ SİLAHLARI nüvədaxili enerjidən istifadəyə əsaslanan partlayıcı kütləvi qırğın silahlarıdır.

    7 sürüşdürmə

    Slayd təsviri:

    8 slayd

    Slayd təsviri:

    Nüvə silahlarının partlama gücü adətən TNT ekvivalentinin vahidləri ilə ölçülür. TNT ekvivalenti, müəyyən bir nüvə silahının partlaması gücündə partlayış ekvivalentini təmin edəcək trinitrotoluolun kütləsidir.

    Slayd 9

    Slayd təsviri:

    Nüvə partlayışları müxtəlif hündürlüklərdə həyata keçirilə bilər. Nüvə partlayışının mərkəzinin yer səthinə (suya) nisbətən mövqeyindən asılı olaraq, bunlar var:

    10 slayd

    Slayd təsviri:

    Torpaq Yerin səthində və ya işıqlı sahə yerə toxunduqda belə bir hündürlükdə istehsal olunur. Yerüstü hədəfləri məhv etmək üçün istifadə olunur.Yeraltı Yer səviyyəsindən aşağıda istehsal olunur. Ərazinin şiddətli çirklənməsi ilə xarakterizə olunur. Sualtı Sualtı istehsal. İşıq radiasiyası və nüfuz edən radiasiya praktiki olaraq yoxdur. Suyun güclü radioaktiv çirklənməsinə səbəb olur.

    11 slayd

    Slayd təsviri:

    Kosmos Kosmik hədəfləri məhv etmək üçün 65 km-dən çox yüksəklikdə istifadə olunur Yüksək hündürlük Bir neçə yüz metrdən bir neçə kilometrə qədər yüksəklikdə istehsal olunur. Ərazidə demək olar ki, radioaktiv çirklənmə yoxdur. Havadan 10-dan 65 km-ə qədər yüksəklikdə hava hədəflərini məhv etmək üçün istifadə olunur.

    12 sürüşdürmə

    Slayd təsviri:

    Nüvə partlayışı İşıq radiasiyası Ərazinin radioaktiv çirklənməsi Zərbə dalğası Nüfuz edən radiasiya Elektromaqnit impuls Nüvə silahının zədələyici amilləri

    Slayd 13

    Slayd təsviri:

    Zərbə dalğası, partlayışın mərkəzindən səsdən yüksək sürətlə bütün istiqamətlərə yayılan havanın kəskin sıxılma sahəsidir. Zərbə dalğası nüvə partlayışının əsas zədələyici amilidir və onun enerjisinin təxminən 50%-i onun əmələ gəlməsinə sərf olunur. Sıxılmış hava təbəqəsinin ön sərhədi hava zərbə dalğasının önü adlanır. Və artıq təzyiqin miqdarı ilə xarakterizə olunur. Məlum olduğu kimi, artıq təzyiq hava dalğası cəbhəsindəki maksimum təzyiqlə onun qarşısındakı normal atmosfer təzyiqi arasındakı fərqdir. Həddindən artıq təzyiq Paskalda (Pa) ölçülür.

    Slayd 14

    Slayd təsviri:

    Nüvə partlayışı zamanı dörd dağıntı zonası fərqləndirilir: TAM MƏHV QALMA ZONASI 50 kPa-dan artıq təzyiqlə (xarici sərhəddə) nüvə partlayışının şok dalğasına məruz qalan ərazi. Bütün bina və tikililər, eləcə də radiasiya əleyhinə sığınacaqlar və sığınacaqların bir hissəsi tamamilə dağılıb, fasiləsiz dağıntılar əmələ gəlib, kommunal və enerji şəbəkəsi zədələnib.

    15 sürüşdürmə

    Slayd təsviri:

    Nüvə partlayışı zamanı dörd dağıntı zonası fərqləndirilir: AĞIR ZƏRƏRLƏR ZONASI 50-dən 30 kPa-a qədər artıq təzyiqlə (xarici sərhəddə) nüvə partlayışının şok dalğasına məruz qalan ərazi. Yeraltı tikililərə və tikililərə ciddi ziyan dəyir, yerli dağıntılar əmələ gəlir, davamlı və kütləvi yanğınlar baş verir.

    16 sürüşdürmə

    Slayd təsviri:

    Nüvə partlayışı zamanı dörd dağıntı zonası fərqləndirilir: ORTA DÖVLÜK ZONASI 30-dan 20 kPa-a qədər artıq təzyiqlə (xarici sərhəddə) nüvə partlayışının şok dalğasına məruz qalan ərazi. Bina və tikililərə orta dərəcədə ziyan dəyir. Sığınacaqlar və zirzəmi tipli sığınacaqlar qorunub saxlanılır.

    Slayd 17

    Slayd təsviri:

    Nüvə partlayışı zamanı dörd dağıntı zonası fərqləndirilir: ZƏFS ZƏRƏRLƏR ZONASI 20-dən 10 kPa-a qədər artıq təzyiqlə (xarici sərhəddə) nüvə partlayışının şok dalğasına məruz qalan ərazi. Binalara cüzi ziyan dəyir.

    18 sürüşdürmə

    Slayd təsviri:

    İşıq radiasiyası görünən, ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalar da daxil olmaqla parlaq enerji axınıdır. Onun mənbəyi isti partlayış məhsulları və milyonlarla dərəcəyə qədər isti havadan əmələ gələn işıqlı sahədir. İşıq radiasiyası demək olar ki, dərhal yayılır və nüvə partlayışının gücündən asılı olaraq atəş topu 20-30 saniyə davam edir. Nüvə partlayışından çıxan işıq radiasiyası çox güclüdür, yanıqlara və müvəqqəti korluğa səbəb olur. Zədənin şiddətindən asılı olaraq, yanıqlar dörd dərəcəyə bölünür: birincisi - dərinin qızartı, şişməsi və ağrıları; ikincisi, baloncukların meydana gəlməsidir; üçüncü - dəri və toxumaların nekrozu; dördüncü - dərinin yanması.

    Slayd 19

    Slayd təsviri:

    Nüfuz edən radiasiya (ionlaşdırıcı şüalanma) qamma şüalarının və neytronların axınıdır. 10-15 saniyə davam edir. Canlı toxumadan keçərək, partlayışdan sonra çox yaxın gələcəkdə kəskin radiasiya xəstəliyindən bir insanın sürətli məhvinə və ölümünə səbəb olur. Müxtəlif növ ionlaşdırıcı şüalanmanın insanlara (heyvanlara) təsirini qiymətləndirmək üçün onların iki əsas xarakteristikasını: ionlaşdırıcı və nüfuzetmə qabiliyyətini nəzərə almaq lazımdır. Alfa şüalanması yüksək ionlaşdırıcı, lakin zəif nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir. Məsələn, hətta adi geyim də insanı bu növ radiasiyadan qoruyur. Lakin alfa hissəciklərinin hava, su və qida vasitəsilə orqanizmə daxil olması artıq çox təhlükəlidir. Beta radiasiya alfa şüalanmasından daha az ionlaşdırıcı gücə malikdir, lakin daha böyük nüfuzetmə gücünə malikdir. Burada müdafiə üçün istənilən sığınacaqdan istifadə etmək lazımdır. Və nəhayət, qamma və neytron şüalanması çox yüksək nüfuzetmə gücünə malikdir. Alfa şüalanması helium-4 nüvələrindən gəlir və asanlıqla bir kağız parçası ilə dayandırıla bilər. Beta radiasiya alüminium lövhə ilə qoruna bilən elektron axınıdır. Qamma şüalanması daha sıx materiallara nüfuz etmək qabiliyyətinə malikdir.

    20 slayd

    Slayd təsviri:

    Nüfuz edən radiasiyanın zərərli təsiri şüalanma dozasının böyüklüyü, yəni şüalanmış mühitin vahid kütləsi tərəfindən udulmuş radioaktiv enerjinin miqdarı ilə xarakterizə olunur. Fərqləndirin: ekspozisiya dozası rentgenlərlə (R) ölçülür. insan orqanizminin ümumi və vahid şüalanması zamanı ionlaşdırıcı şüalanmaya məruz qalmanın potensial təhlükəsini xarakterizə edir, udulmuş doza rad (rad) ilə ölçülür. ionlaşdırıcı şüalanmanın orqanizmin müxtəlif atom tərkibinə və sıxlığına malik olan bioloji toxumalarına təsirini müəyyən edir.Şüalanma dozasından asılı olaraq şüa xəstəliyinin dörd dərəcəsi fərqləndirilir: ümumi şüalanma dozası, şüa xəstəliyinin rad dərəcəsi latent dövrün müddəti 100- 250 1 - yüngül 2-3 həftə (müalicə olunan) 250-400 2 - orta həftə (aktiv müalicə ilə, 1,5-2 ayda sağalma ilə) 400-700 3 - ağır, bir neçə saat (əlverişli nəticə, 6-8 ərzində sağalma). ay) 700-dən çox 4 - son dərəcə şiddətli yox (ölümcül doza)

    21 slayd

    Slayd təsviri:

    Buluddan yerə düşən radioaktiv hissəciklər partlayışın episentrindən bir neçə yüz kilometr məsafədə yayıla bilən iz adlanan radioaktiv çirklənmə zonasını əmələ gətirir. Radioaktiv çirklənmə - nüvə partlayışı buludundan ərazinin, atmosferin, suyun və digər obyektlərin radioaktiv maddələrlə çirklənməsi. İnfeksiyanın dərəcəsindən və insanlara təsir etmə təhlükəsindən asılı olaraq, iz dörd zonaya bölünür: A - orta (400 rad. qədər); B - güclü (1200 rad.-ə qədər); B - təhlükəli (4000 radə qədər); D – son dərəcə təhlükəli infeksiya (10.000 radə qədər).

    Təqdimat önizləmələrindən istifadə etmək üçün Google hesabı yaradın və ona daxil olun: https://accounts.google.com


    Slayd başlıqları:

    Müasir məhvetmə vasitələri və onların zədələyici amilləri. Əhalinin mühafizəsi tədbirləri. Təqdimat həyat təhlükəsizliyi müəllimi Gorpenyuk S.V tərəfindən hazırlanmışdır.

    Ev tapşırığının yoxlanılması: Mülki müdafiənin təşkili prinsipləri və məqsədi. Mülki müdafiənin vəzifələrini adlandırın. Mülki müdafiə necə idarə olunur? Məktəbdə Mülki Müdafiə rəisi kimdir?

    Nüvə silahının ilk sınağı 1896-cı ildə fransız fiziki Antuan Bekkerel radioaktiv şüalanma fenomenini kəşf etdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisində, Los Alamosda, Nyu-Meksiko səhralarında 1942-ci ildə Amerika nüvə mərkəzi yaradıldı. 1945-ci il iyulun 16-da yerli vaxtla saat 5:29:45-də Nyu-Meksiko ştatının şimalındakı Jemez dağlarında yaylanın üzərində parlaq bir şimşək səmanı işıqlandırdı. Fərqli göbələk formalı radioaktiv toz buludu 30.000 fut yüksəldi. Partlayış yerində qalanların hamısı qumun çevrildiyi yaşıl radioaktiv şüşə parçalarıdır. Bu, atom dövrünün başlanğıcı idi.

    KQS Kimyəvi silahlar Nüvə silahları Bioloji silahlar

    NÜVƏ SİLAHLARI VƏ ONLARIN ZƏRƏD EDƏN AMİLLƏRİ Öyrənilən məsələlər: Tarixi məlumatlar. Nüvə silahı. Nüvə partlayışının xüsusiyyətləri. Nüvə partlayışının zərərli amillərindən müdafiənin əsas prinsipləri.

    40-cı illərin əvvəllərində. 20-ci əsrdə ABŞ-da nüvə partlayışının fiziki prinsipləri işlənib hazırlanmışdır. İlk nüvə partlayışı 1945-ci il iyulun 16-da ABŞ-da həyata keçirilib. 1945-ci ilin yayında amerikalılar "Baby" və "Fat Man" adlı iki atom bombası yığmağı bacardılar. İlk bombanın çəkisi 2722 kq idi və zənginləşdirilmiş Uran-235 ilə doldurulmuşdu. Gücü 20 kt-dan çox olan Plutonium-239 yüklü "Kök Adam" 3175 kq kütləyə sahib idi. Nüvə silahının yaradılması tarixi

    SSRİ-də atom bombasının ilk sınağı 1949-cu ilin avqustunda həyata keçirilib. 22 kt tutumlu Semipalatinsk sınaq poliqonunda. 1953-cü ildə SSRİ hidrogen və ya termonüvə bombasını sınaqdan keçirdi. Yeni silahın gücü eyni ölçüdə olsa da, Xirosimaya atılan bombanın gücündən 20 dəfə böyük idi. 20-ci əsrin 60-cı illərində nüvə silahı SSRİ Silahlı Qüvvələrinin bütün növlərinə daxil edildi. SSRİ və ABŞ-dan əlavə, nüvə silahları meydana çıxır: İngiltərədə (1952), Fransada (1960), Çində (1964). Daha sonra nüvə silahları Hindistan, Pakistan, Şimali Koreya və İsraildə meydana çıxdı. Nüvə silahının yaradılması tarixi

    NÜVƏ SİLAHLARI nüvədaxili enerjidən istifadəyə əsaslanan partlayıcı kütləvi qırğın silahlarıdır.

    Atom bombasının quruluşu Nüvə silahlarının əsas elementləri bunlardır: gövdə, avtomatlaşdırma sistemi. Korpus nüvə yükünü və avtomatlaşdırma sistemini yerləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, həmçinin onları mexaniki, bəzi hallarda isə istilik təsirlərindən qoruyur. Avtomatlaşdırma sistemi müəyyən bir vaxtda nüvə yükünün partlamasını təmin edir və onun təsadüfi və ya vaxtından əvvəl aktivləşməsini aradan qaldırır. Bura daxildir: - təhlükəsizlik və xoruz sistemi, - fövqəladə detonasiya sistemi, - yüklü detonasiya sistemi, - enerji mənbəyi, - partlama sensoru sistemi. Nüvə silahlarının çatdırılması üçün vasitələr ballistik raketlər, qanadlı və zenit raketləri, təyyarələr ola bilər. Nüvə sursatları hava bombaları, minalar, torpedalar və artilleriya mərmiləri (203,2 mm SG və 155 mm SG-ABŞ) ilə təchiz etmək üçün istifadə olunur. Atom bombasını partlatmaq üçün müxtəlif sistemlər icad edilmişdir. Ən sadə sistem, parçalanan materialdan hazırlanmış mərminin hədəfə vurduğu və superkritik kütlə əmələ gətirdiyi injektor tipli silahdır. ABŞ-ın 6 avqust 1945-ci ildə Xirosimaya atdığı atom bombası inyeksiya tipli detonatora malik idi. Və onun təxminən 20 kiloton TNT enerji ekvivalenti var idi.

    Atom bombası aparatı

    Nüvə silahı daşıyan maşınlar

    Nüvə partlayışı İşıq radiasiyası Ərazinin radioaktiv çirklənməsi Şok dalğası Nüfuz edən radiasiya Elektromaqnit impuls Nüvə partlayışının zədələyici amilləri

    (Hava) şok dalğası partlayışın episentrindən yayılan güclü təzyiq sahəsidir - ən güclü zərərverici amildir. Böyük bir ərazidə dağıntıya səbəb olur, zirzəmilərə, çatlara və s. "axa bilər". Mühafizə: sığınacaq. Nüvə partlayışının zərərli amilləri:

    Onun hərəkəti bir neçə saniyə davam edir. Zərbə dalğası 2 saniyədə 1 km, 5 saniyədə 2 km, 8 saniyədə 3 km məsafəni qət edir. Zərbə dalğası xəsarətləri həm həddindən artıq təzyiqin təsirindən, həm də dalğada havanın hərəkəti nəticəsində yaranan itələyici təsirindən (sürət təzyiqi) əmələ gəlir. Açıq ərazilərdə yerləşən şəxsi heyət, silah və hərbi texnika, əsasən, zərbə dalğasının mərmi təsiri nəticəsində, həddindən artıq təzyiqin təsirindən isə iri obyektlər (binalar və s.) zədələnir.

    2. İşıq emissiyası: bir neçə saniyə davam edir və ərazidə şiddətli yanğınlara və insanların yanıqlarına səbəb olur. Qoruma: kölgə təmin edən hər hansı bir maneə. Nüvə partlayışının zərərli amilləri:

    Nüvə partlayışından çıxan işıq görünür, ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalanmadır, bir neçə saniyə davam edir. Personal üçün bu, dəri yanıqlarına, gözlərin zədələnməsinə və müvəqqəti korluğa səbəb ola bilər. Yanıqlar açıq dəriyə birbaşa işıq radiasiyasının təsirindən (ilkin yanıqlar), eləcə də yanğınlarda paltarların yanmasından (ikinci dərəcəli yanıqlar) baş verir. Zədənin şiddətindən asılı olaraq, yanıqlar dörd dərəcəyə bölünür: birincisi - dərinin qızartı, şişməsi və ağrıları; ikincisi, baloncukların meydana gəlməsidir; üçüncü - dəri və toxumaların nekrozu; dördüncü - dərinin yanması.

    Nüvə partlayışının zərərverici amilləri: 3. Penetran şüalanma 15-20 saniyə davam edən qamma hissəciklərinin və neytronların intensiv axınıdır. Canlı toxumadan keçərək, partlayışdan sonra çox yaxın gələcəkdə kəskin radiasiya xəstəliyindən bir insanın sürətli məhvinə və ölümünə səbəb olur. Mühafizə: sığınacaq və ya maneə (torpaq təbəqəsi, taxta, beton və s.) Alfa şüalanması helium-4 nüvələrindən ibarətdir və asanlıqla bir vərəqlə dayandırıla bilər. Beta radiasiya alüminium lövhə ilə qoruna bilən elektron axınıdır. Qamma şüalanması daha sıx materiallara nüfuz etmək qabiliyyətinə malikdir.

    Nüfuz edən radiasiyanın zərərli təsiri şüalanma dozasının böyüklüyü, yəni şüalanmış mühitin vahid kütləsi tərəfindən udulmuş radioaktiv enerjinin miqdarı ilə xarakterizə olunur. Ekspozisiya dozası və udulmuş doza arasında fərq qoyulur. Ekspozisiya dozası rentgenlə (R) ölçülür. Bir rentgen 1 sm3 havada təxminən 2 milyard ion cütü yaradan qamma şüalanma dozasıdır.

    Qoruyucu mühitdən və materialdan asılı olaraq nüfuz edən radiasiyanın zədələyici təsirinin azaldılması

    4 . Ərazinin radioaktiv çirklənməsi: hərəkət edən radioaktiv buludun ardınca ondan yağıntı və partlayış məhsulları kiçik hissəciklər şəklində düşdüyü zaman baş verir. Mühafizə: fərdi qoruyucu vasitələr (PPE). Nüvə partlayışının zərərli amilləri:

    Radioaktiv çirklənmənin olduğu yerlərdə qəti qadağandır:

    5 . Elektromaqnit impuls: qısa müddət ərzində baş verir və bütün düşmən elektronikasını (təyyarə bort kompüterləri və s.) sıradan çıxara bilər. Nüvə partlayışının zədələyici amilləri:

    6 avqust 1945-ci il səhəri Xirosimanın üzərində aydın, buludsuz bir səma var idi. Əvvəllər olduğu kimi, iki Amerika təyyarəsinin şərqdən (onlardan birinin adı Enola Qey adlanırdı) 10-13 km hündürlükdə yaxınlaşması həyəcan yaratmadı (çünki onlar hər gün Xirosima səmasında peyda olurdular). Təyyarələrdən biri suya düşüb nəyisə yerə atdı, sonra hər iki təyyarə dönüb uçdu. Yerə düşən obyekt yavaş-yavaş paraşütlə enərək yerdən 600 m hündürlükdə qəfildən partlayıb. Bu körpə bomba idi. Avqustun 9-da daha bir bomba Naqasaki şəhəri üzərinə atılıb. Bu bombardmanlar nəticəsində ümumi insan itkisi və dağıntıların miqyası aşağıdakı rəqəmlərlə xarakterizə olunur: 300 min insan termal radiasiya (temperatur 5000 dərəcə C) və şok dalğasından dərhal öldü, daha 200 min insan yaralandı, yandı və ya məruz qaldı. radiasiyaya. 12 kv sahede. km, bütün tikililər tamamilə dağılıb. Təkcə Xirosimada 90 min binadan 62 mini dağılıb. Bu partlayışlar bütün dünyanı şoka saldı. Ehtimal olunur ki, bu hadisə nüvə silahı yarışının və o dövrün iki siyasi sistemi arasında yeni keyfiyyət müstəvisində qarşıdurmanın başlanğıcını qoydu.

    Atom bombası "Kiçik Adam", Xirosima Bomba növləri: Atom bombası "Yağ Adam", Naqasaki

    Nüvə partlayışlarının növləri

    Yerüstü partlayış Hava partlayışı Yüksək hündürlükdə partlayış Yeraltı partlayış Nüvə partlayışlarının növləri

    insanları və texnikanı zərbə dalğasından qorumağın əsas yolu arxlarda, dərələrdə, boşluqlarda, zirzəmilərdə, qoruyucu tikililərdə sığınacaqlar; Kölgə yarada bilən hər hansı bir maneə sizi işıq radiasiyasının birbaşa təsirindən qoruya bilər. Tozlu (tüstülü) hava, duman, yağış və qar yağışı ilə də zəifləyir. Sığınacaqlar və radiasiya əleyhinə sığınacaqlar (PRU) demək olar ki, insanları nüfuz edən radiasiyanın təsirindən tamamilə qoruyur.

    Nüvə silahlarından qorunmaq üçün tədbirlər

    Nüvə silahlarından qorunmaq üçün tədbirlər

    Konsolidasiya üçün suallar: “KİS” termini nəyi nəzərdə tutur? Nüvə silahları ilk dəfə nə vaxt ortaya çıxdı və nə vaxt istifadə edildi? Bu gün rəsmi olaraq hansı ölkələr nüvə silahına malikdir?

    Dərslik məlumatlarına əsasən “Nüvə silahları və onların xüsusiyyətləri” cədvəlini doldurun (səh. 47-58). Ev tapşırığı: Zərərverici amil Xarakterik Partlayış anından sonra məruz qalma müddəti Ölçü vahidləri Zərbə dalğası İşıq şüalanması Nüfuz edən şüalanma Radioaktiv çirklənmə Elektromaqnit impuls

    Rusiya Federasiyasının "Mülki müdafiə haqqında" 12 fevral 1998-ci il tarixli, 28 nömrəli Qanunu (9 oktyabr 2002-ci il tarixli, 123-FZ, 19 iyun 2004-cü il tarixli, 22 avqust tarixli, 51-FZ nömrəli Federal Qanuna əsasən dəyişikliklərlə); 2004 № 122-ФЗ). Rusiya Federasiyasının "Hərbi vəziyyət haqqında" 30 yanvar 2002-ci il tarixli Qanunu, № 1. Rusiya Federasiyası Hökumətinin 26 noyabr 2007-ci il tarixli, 804 nömrəli "Rusiya Federasiyasında mülki müdafiə haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında" qərarı. Rusiya Federasiyası Hökumətinin 23 noyabr 1996-cı il tarixli 1396 nömrəli "Mülki Müdafiə və Fövqəladə Hallar Qərargahının Mülki Müdafiə və Fövqəladə Halların idarəetmə orqanlarına yenidən təşkili haqqında" qərarı. Rusiya Federasiyası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 23 dekabr 2005-ci il tarixli 999 nömrəli "Qeyri-standart təcili xilasetmə dəstələrinin yaradılması qaydasının təsdiq edilməsi haqqında" əmri. NASF-nin yaradılması, hazırlanması və təchizatı üçün metodik tövsiyələr - M.: Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 2005. 6 oktyabr 2003-cü il tarixli 131-FZ nömrəli "Ümumi prinsiplər haqqında" Federal Qanunun tətbiqi ilə bağlı yerli özünüidarəetmə orqanları üçün metodiki tövsiyələr. Mülki müdafiə, əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunması, yanğın təhlükəsizliyinin və su obyektlərində insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində Rusiya Federasiyasında yerli özünüidarəetmə orqanları. Şəhər ərazisində (şəhərdə) və xalq təsərrüfatının sənaye obyektində mülki müdafiənin təşkili və saxlanması üzrə təlimat. 1998-ci il üçün «Mülki müdafiə» jurnalı No 3-10. Mülki müdafiə təşkilatlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələri. Dərslik “Həyat Təhlükəsizliyi. 10-cu sinif ", A.T. Smirnov və b. M, "Maarifləndirmə", 2010. Həyat təhlükəsizliyi üçün tematik və dərs planı. Yu.P.Podolyan, 10-cu sinif. http://himvoiska.narod.ru/bwphoto.html Ədəbiyyat, internet resursları.