Презентация по ОБЗР "Ядерное оружие"
Cкачать презентацию: Презентация по ОБЗР "Ядерное оружие"
Презентация по слайдам:
Слайд #1
«Современные средства поражения (ОМП) и защита населения»
ФГКОУ «Объединенный Санкт-Петербургский кадетский корпус
Следственного комитета Российской Федерации»
Учитель УМО Зверев В.В.

Слайд #2
Ядерное оружие
Действия его основано 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, трития).

Слайд #3

Слайд #4
Ядерное оружие состоит
Ядерный боеприпас (снаряженные ядерными (термоядерными) зарядами боевые части ракет, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, торпеды и инженерные управляемые мины (ядерные фугасы).
Носитель (средство доставки к цели (ракета, торпеда, самолет, артиллерия…)
Средства управления, обеспечивающие попадание боеприпаса в цель.

Слайд #5
Первые испытания ядерного оружия
В США первый взрыв произведен на испытательном полигоне в Аламогордо 16 июля 1945. В августе 1945 2 атомные бомбы мощностью около 20 кт каждая были сброшены на японские города Хиросима (6 августа) и Нагасаки (9 августа). В Хиросиме погибло более 140 тыс. человек, в Нагасаки – около 75 тыс. человек.
В СССР 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне прошли испытания первой атомной бомбы РДС-1 (22 кт).
Ядерные боеприпасы были созданы и испытаны: - в Великобритании в 1952 г.,
во Франции в 1960 г., - в Китае в 1964 г; термоядерные боеприпасы (соответственно): - в Великобритании в 1957 г., - во Франции в 1968 г., - в Китае в 1967 г. К 1977 г. ядерное оружие имелось в Вооруженных силах СССР, США, Франции, Великобритании и Китая. Позже присоединились Индия, Пакистан, Северная Корея.

Слайд #6
Нейтронное оружие
Разновидность ядерного оружия — нейтронные боеприпасы (с термоядерным зарядом малой мощности), поражающее действие которых в основном определяется воздействием потока быстрых нейтронов и гамма лучей. Это так называемое «гуманное» оружие повышенной радиации планируется стратегами для поражения живой силы противника при максимальном сохранении материальных ценностей. Например, при взрыве нейтронного боеприпаса мощностью 1 кт за пределами радиуса 500 м основным поражающим фактором является проникающая радиация: в радиусе до 1 км люди будут погибать от действия потока нейтронов и гамма лучей, а в радиусе до 2 км — получать тяжелую лучевую болезнь, в результате которой большая часть людей погибнет в течение нескольких недель.

Слайд #7
Распределение энергии взрыва

Слайд #8
Мощность ядерного боеприпаса измеряется в «тротиловом эквиваленте»
"тротиловый эквивалент" -это такая масса тротила, энергия взрыва которого равна энергии, выделяемой при воздушном взрыве ядерного (заряда). Тротиловый эквивалент обозначается буквой § и измеряется в тоннах (т), тысячах тонн (кг), миллионах тонн (Мт)
Калибр ядерного боеприпаса:
Сверхмалый - До 1 Кт
Малый - 1-10 Кт
Средний - 10-100 Кт
Крупный - до 1 Мт
Сверхкрупный - более 1 Мт

Слайд #9
Виды ядерного взрыва
(по месту производства)
В зависимости от решаемых задач ядерный взрыв может быть произведен в разреженных слоях атмосферы или в космосе, в плотных (приземных) слоях атмосферы у поверхности земли (воды) или под землей (под водой).
Вот почему различают высотный, воздушный, наземный (надводный) и подземный (подводный) взрывы.

Слайд #10
Высотный ядерный взрыв – на высоте свыше 10 км (граница тропосферы)
Цель - уничтожение в полете ракет и самолетов на безопасной для наземных объектов высоте. Поражающими факторами высотного взрыва являются: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и электромагнитный импульс (ЭМИ).

Слайд #11
Воздушный ядерный взрыв – в атмосфере, когда святящаяся область взрыва не касается поверхности земли
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. Наиболее полно при воздушном ядерном взрыве проявляются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и ЭМИ.

Слайд #12
Наземный (надводный) ядерный взрыв – у поверхности земли (воды), на такой высоте, чтобы светящаяся область ее касалась
Характерно сильное радиоактивное заражение местности (воды} как в районе взрыва, так и по направлению движения облака взрыва.

Слайд #13
Подземный ядерный взрыв - вызывает сейсмическую волну
Характеризуется выбросом большого количества грунта, перемешанного с продуктами ядерного взрывчатого вещества (осколками деления урана-235 или плутония-239). Разрушающее действие определяется в основном сейсмовзрывными волнами (основной поражающий фактор), образованием воронки в грунте и сильным радиоактивным заражением местности. Световое излучение и проникающая радиация отсутствуют.

Слайд #14
Подводный ядерный взрыв – в глубине воды
Характерным для подводного взрыва является образование султана (столба воды), базисной волны, образующейся при обрушении султана (столба воды).

Слайд #15
Поражающие факторы ядерного взрыва
Ударная волна — это область резкого сжатия среды, которая в виде сферического слоя распространяется во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью.
Световое излучение — поток лучистой энергии оптического диапазона (близок к спектру солнечного излучения).
Проникающая радиация – это невидимые гамма-излучение и поток нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны ядерного взрыва.
Радиоактивное заражение возникает в результате выпадения радиоактивных веществ (РВ) из облака ядерного взрыва.
Электромагнитный импульс – возникающие кратковременные электрические и магнитные поля.

Слайд #16
Ударная волна
Может нанести незащищенным людям травматические поражения, контузии или быть причиной их гибели. Непосредственное поражение ударной волной возникает в результате воздействия избыточного давления и скоростного напора воздуха. Косвенные поражения могут получить в результате ударов обломками разрушенных зданий и сооружений или летящих с большой скоростью осколков стекла, шлака, камней, дерева и других предметов. Единица измерения – Н/м2.
Возникает в результате расширения светящейся раскаленной массы газов в центре взрыва. Действие ее продолжается несколько секунд.

Слайд #17
Световое излучение
Это видимое, ультрафиоле-товое и инфракрасное излу-чение, действующее в тече-ние нескольких секунд. Температура светящейся сравнима с температурой поверхности солнца (макси-мум 8000—10000 и минимум 1800°С). У людей оно может вызвать ожоги кожи, пораже-ние глаз и временное ослеп-ление. 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.
Единица светового импульса — джоуль на квадратный метр (Дж/м2) - или калория на квадратный сантиметр (кал/см2).

Слайд #18
Гамма-кванты и нейтроны, распространяясь в любой среде, вызывают ее ионизацию. Под действием нейтронов, кроме того, нерадиоактивные атомы среды превращаются в радиоактивные, т. е. образуется так называемая наведенная активность. В результате ионизации атомов, входящих в состав живого организма, нарушаются процессы жизнедеятельности клеток и органов, что приводит к заболеванию лучевой болезнью.
Поражающее действие проникающей радиации характеризуется величиной дозы излучения, т. е. количеством энергии радиоактивных излучений, поглощенной единицей массы облучаемой среды. Различают экспозиционную и поглощенную дозу.
Экспозиционную дозу измеряют в рентгенах (Р).
Поглощенную дозу измеряют в радах.
Поражение людей определяется суммарной дозой, полученной организмом, характером облучения и его продолжительностью. Не опасно: однократное облучение (импульсное или в течение первых 4 сут)—50 рад; многократное облучение (непрерывное или периодическое) в течение первых 30 сут — 100 рад, в течение 3 мес — 200 рад, в течение 1 года — 300 рад.
Проникающая радиация

Слайд #19
Радиоактивное заражение местности
Р/А местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва во время его движения. Постепенно оседая на поверхность земли, радиоактивные вещества создают участок радиоактивного заражения, который называется радиоактивным следом.
Радиоактивное заражение местности характеризуется уровнем радиации (мощностью экспозиционной дозы), измеряемым в рентгенах в час. (Р/ч).По степени опасности для личного состава радиоактивный след условно делится на четыре зоны: зона А — умеренное заражение; зона Б —сильное заражение; зона В —опасное заражение; зона Г —чрезвычайно опасное заражение. Уровни радиации (мощности доз) на внешних границах этих зон через 1 ч после взрыва составляют 8; 80; 240 и 800 Р/ч, а через 10 ч — 0,5; 5; 15 и 50 Р/ч соответственно.

Слайд #20
Электромаг-нитный импульс
ЭМИ воздействует прежде всего на радиоэлектронную и электротехническую аппаратуру, находящуюся на военной технике и других объектах.
Под действием ЭМИ в указанной аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, порчу полупроводниковых приборов, перегорание плавких вставок и других элементов радиотехнических устройств. Наиболее подвержены воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления.

Слайд #21
Симптомы лучевой болезни
Тошнота и рвота обычно являются самыми ранними симптомами.
Носовое кровотечение, а так же кровь горлом, кровоточивость десен или кровь из прямой кишки.
Кровавая диарея.
Шелушение и облезание кожи. Участки кожи, которые подверглись воздействию радиации, краснеют и покрываются волдырями, как после сильного солнечного ожога.
Потеря волос. Радиация повреждает фолликулы волос. Вследствие этого, человек, получивший дозу облучения, как правило, облысеет через две или три недели.
Усталость и изнеможение. Лучевая болезнь заставляет людей чувствовать слабость – чем-то похожую на ту, которой сопровождается течение гриппа.
Язвы во рту, в пищеводе, желудке и кишечнике.
Подверженность инфекциям.

Слайд #22
Контрольные вопросы

Слайд #23
Контрольные вопросы
