Fénysugárzás egy nukleáris robbanás - a nukleáris fegyverek és a halálozást

Fénysugárzás egy nukleáris robbanás

Fényemisszió nukleáris robbanás egy fluxus sugárzó energia, amely az ultraibolya, látható és infravörös sugarak.







A forrás a fénysugárzás világít régióban egy nukleáris robbanás, eredményeként jött létre a fűtési magas környezeti hőmérséklet a robbanás központjában. A hőmérséklet a felszínen a világító régió kezdő időpontjában eléri a több százezer fok. De a bővítés terén fényes és hőleadás a környezetbe a felszínén hőmérséklet csökken.

Fényemisszió, valamint bármely más elektromágneses hullám terjed a térben sebességgel pochti300.000 km / s, és tart teljesítményétől függően a robbanás egytől néhány másodpercig.

A fő paraméterei fény fényimpulzu- U, azaz a fénymennyiség sugárzási energia, amely esik az I cm2 besugárzott felületre merőleges a sugárzás irányában, az idő a lumineszcencia.

A légkörben a sugárzó energia mindig legyengített miatt szórási és az elnyelési A fény olyan részecskéken por, füst, a nedvesség cseppek (köd, eső, hó). A mértéke a légköri sugárzási tényezőt K elfogadott értékelésére jellemző mértékű csillapítás a fényáram. Úgy véljük, hogy a nagy ipari városok, az átláthatóságot a légkör jellemzi láthatóság 10-20 km-t;

a külvárosi területeken - 30-40 km; a vidéki területeken - 60-80 km.

Fény sugárzást az objektum részben felszívódnak, részben visszaverődik, és ha a tárgy elhalad a sugárzás, majd részben azokon keresztül húzódik. Üveg, például halad 90% a fénykibocsátás energiát. Az elnyelt fény energia alakul át hőenergiává, ami melegítés, gyulladás vagy megsemmisülése a tárgy.

A mértéke csillapításának fénykibocsátás függ az átláthatóságot a atmoszférában, azaz, tiszta levegő. Ezért ugyanazt az értéket a fényimpulzusok tiszta levegőben fordulhatnak elő nagyobb távolságokat, mint jelenlétében köd, por-terhelt levegő köd.

A káros hatás a fény az emberek és a különböző tárgyak hevítés a besugárzott felületek, ami az emberi égési sérülést és szemkárosodást sérülések, tűz vagy Szénégető gyúlékony anyagok, deformáció, olvasztására vagy strukturális változások nem éghető anyagból.

Fénykibocsátás a közvetlen hatással lehet az emberekre égési sérüléseket okozhat, és nyissa védett ruházat testtájakat, valamint szervi károsodás látást. Továbbá égési eredhet akciók szakácsok és az égési levegő a lökéshullám.

Fénykibocsátás, alapjaiban érinti a nyílt területeken a test - kéz, arc, test, valamint a szemet. Vannak négy fokos égési: első fokú égési felszínes bőrelváltozások, külsőleg nyilvánul annak bőrpír; másodfokú égési jellemzi a buborékképződést; harmadik fokú égési elhal mély rétegeiben a bőr; míg a negyedik fokú égési sérülések égett bőrt és a bőr alatti szövetek, és néha mélyebb szöveteket.

5. táblázat Az értékek a fényimpulzusok megfelelő égési sérülést különböző mértékben, Cal / cm 2

Védelem a SI egyszerűbb, mint a többi befolyásoló tényezők nukleáris robbanás, mint bármely átlátszatlan akadály, minden olyan tárgy, ami egy árnyék, ellen is védelmet nyújthat fény.

Hatékony módja a személyzet védelme érdekében a fénykibocsátás a gyors előfordulása egyfajta akadályt. Ha kitörése atomfegyver robbanás kaliberű ember lesz ideje, hogy menedéket 1-2 másodpercig, időtartama azt fénykibocsátás csökken többször is, ezáltal jelentősen csökkentve a sérülési valószínűségét.

A fenyegető nukleáris fegyverek használata személyzetének tartályok, gyalogsági harcjárművek, páncélozott szállító be kell zárni az nyílások, és a külső ellenőrző készülékek kell automaták, amely őket egy nukleáris robbanás.

Katonai felszerelések és egyéb tárgyakat a földre hatását a fénykibocsátás is megsemmisült vagy megrongálódott a tűz. És a éjjellátó készülékek nem elektrooptikai átalakítók. Fénysugárzás vezet a tűz az erdőben és városok.

Mivel további védelmet a káros hatás a fény ajánlott a következő;

a használata védelmi tulajdonságainak szakadékok, helyi tárgyak;

ködösítés felszívódását fényenergia;

képessége, hogy növelje a fényvisszaverő anyagok (kréta mész bevonattal a világos színű festékek);

szembeni rezisztencia növelése fénykibocsátás (mopsz, porozással talaj, hó, tűzálló készítmények impregnálási szövetek);

lebonyolítása tűzvédelmi intézkedések (eltávolítása száraz fű és egyéb éghető anyagok, vágás tisztások és tűzgátló sáv);

Használja a sötétben szemvédő átmeneti vakság (pontok, fénysorompók és mások.).

Áthatoló sugárzás a nukleáris robbanás.

Áthatoló sugárzás a nukleáris robbanás egy patak gamma-sugárzás és a neutronok, a környezetbe kibocsátott nukleáris robbanás terület.

Károsító hatása az emberi szervezetre csak szabad neutronok, azaz azokat, amelyek nem részei az atommagok. Egy nukleáris robbanás, ezek során képződött láncreakció hasadási uránt vagy plutónium (pillanatnyi neutronok) és radioaktív bomlás hasadási (késleltetett neutronok).

A teljes időtartama a fő része a neutronok közelében egy nukleáris robbanás körülbelül egy másodperc, és azok terjedési sebessége egy nukleáris robbanás terület több százezer kilométer másodpercenként, de kevesebb, mint a fény sebessége.







A fő forrása a gamma-sugárzás fluxus egy nukleáris robbanás hasadási reakció a felelős anyag atommagok, radioaktív bomlás hasadási és neutronbefogási reakcióközegben atommagok atomok.

Időtartam ionizáló sugárzás egy tárgy felületét kapacitásától függ a lőszer, és elérheti a 15-25 másodperccel a robbanás után.

A radioaktív hasadási korai a világító területen, majd a felhő robbanás. Mivel emelése a felhő, a távolság, hogy a föld felszínén gyorsan növekedett, és a teljes aktivitás a hasadási fragmens bomlási miatt csökkent. Ezért van egy gyors csillapítás gamma-sugárzás éri el a Föld felszínét, és az intézkedés a gamma-sugárzás a földi objektumok egy bizonyos idő után (15-25 s) a robbanás után gyakorlatilag leáll.

Gamma-sugarak és a neutronok, amely terjed a tápközegben, ez ionizált atomok, amely mellé energiafogyasztás gamma-sugárzás és a neutronok. Az energia mennyisége elvész a neutronok és a gamma-sugarak egységnyi tömegű ionizációs a közeg, azzal jellemezve, hogy az ionizáló teljesítmény, és így a káros hatása az ionizáló sugárzás.

Gamma - és neutron sugárzás, valamint az alfa - és béta-sugárzás különböző jellegűek, de közös bennük az, hogy lehet ionizálják atomok a környezet, amelyben azokat elosztva.

Alfa sugárzás egy alfa-részecske fluxus szaporítási kezdeti sebességgel körülbelül 20 000 km / s. Alpha-részecske, az úgynevezett hélium atommag, amely két neutronok és két proton. Minden alfa-részecske hordozza azt a bizonyos mennyiségű energiát. Mivel a viszonylag kis sebességű, és a nagy töltés alfa-részecskék kölcsönhatásba lépnek az anyag leghatékonyabban, azaz rendelkeznek a magas ionizáló képességgel, úgy, hogy azok penetrációs képessége alacsony. Egy papírlap teljesen késlelteti alfa-részecskék. Megbízható védelem alfa-részecskék hatására a külső emberi ruhát.

Béta-sugárzás egy áramlás béta-részecskéket. Béta-órás titsey úgynevezett a kibocsátott elektron vagy pozitron. A béta-részecskék, attól függően, hogy a sugárzási energiát tudnak terjedni sebességgel közel fénysebességgel. Töltésük kevesebb, de nagyobb sebességet, mint az alfa-részecskék. Ezért a béta-ionizáló részecskék kevesebb, de nagyobb, átható ereje, mint alfa-részecskék. Man ruhanemű elnyeli akár 50% a béta-részecskéket. Meg kell jegyezni, hogy a béta-részecskék szinte teljesen felszívódik a gépjármű ablak vagy üveg, és fém képernyők néhány milliméter vastag.

Mivel az alfa - és béta-sugárzás alacsony áthatolási, de a nagy ionizáló képesség, a legveszélyesebb az intézkedés, ha lenyelik, vagy közvetlenül a bőrön (különösen a szem) azok kibocsátó anyagok.

A gamma-sugárzás elektromágneses sugárzás által kibocsátott atommagok atomok radioaktív transzformációk. A természet gamma-sugárzás, mint a X-sugarak, de van egy sokkal nagyobb energia (rövidebb hullámhosszú) kibocsátott külön részletekre (QUANTA) és azzal együtt szaporodik fénysebesség (300,000 km / sec). Gamma quanta nincs elektromos töltése, így az ionizáló képessége gamma sugárzás sokkal kisebb, mint a béta-részecskék, különösen az alfa-részecskék (százszor kisebb, mint a béta - és több tízezer, mint az alfa-részecskék) . Ehelyett a gamma-sugárzás a legnagyobb átütő ereje, és fontos tényező a káros hatása az ionizáló sugárzás.

A neutronsugárzás egy neutronfluxus. neutron sebessége elérheti akár a 20 000 km / s. Mivel a neutronok nincs elektromos töltése, akkor könnyen behatolnak a atommagba és csapdába őket. Neutronsugárzás erős pusztító hatást külső besugárzás.

ÖSSZEFOGLALÁS ionizációs abban áll, hogy hatása alatt a radioaktív sugárzás elektromosan semlegesek a szokásos feltételek mellett, atomok és molekulák bomlanak anyagok pár pozitív és negatív töltésű ionok. Ionizációs anyag kíséri a változás alapvető fizikai és kémiai tulajdonságai, biológiai szövet - sérti az élet. Mindkettő megzavarhatja a munka az egyes elemek, készülékek és ipari berendezések rendszerek, valamint károsíthatja a létfontosságú szerveket, amelyek végső soron befolyásolja a képességét, hogy élni bizonyos feltételek mellett.

A ionizáció mértéke a közeg áthatoló sugárzás jellemzi sugárdózist. Megkülönböztetése kézikönyve és elnyelt dózis.

Az expozíció dózis mértékét fejezi ki ionizációs a közeg révén teljes elektromos töltéshez az ionok (minden egyes lemezen) kialakított egységet anyag tömegét eredményeként sugárterhelés. Jelenleg, az expozíció dózis röntgen- és gamma-sugárzás mérése általában az X-sugarak.

Röntgen (P) - a dózis a röntgen- és gamma-sugárzást, amely egy 1 cm3 száraz levegő hőmérséklete 0 ° C, a nyomás pedig 760 Hgmm. Art. Elkészítette 2,08 Mrd. Ionpórokat összesen felelős minden jel az elektromos egységnyi villamos I.

(1 R = 2,5810 -4 C / kg; I C / kg = 3880 P).

Elnyelt dózis mértékét fejezi ki ionizációs a közeg keresztül energia mennyisége által elveszített sugárzás egységnyi tömegű valamely anyag ionizáció. Jelenleg a elnyelt dózis egysége terjedési RAD és BER.

I Rad - sugárdózis, ami kíséri abszorpciója 100 erg energiát felszabadulás 1d anyag. I RAD = 1,18R vagy 1 R = 0,83 rad.

Ugyanakkor elnyelt dózis a különböző sugárzások különböznek azok biológiai hatását az élő szervezetekre. Ezért, hogy értékelje a biológiai hatásait, hogy különböző sugárdózist (különösen neutronok) egy speciális egységet - Röntgen egyenértékű - BER.

I rem - olyan sugárdózist „, ami egyenértékű a biológiai hatását IP hatásai gamma-sugárzás.

Az arány a rész sugárzási dózis D, felhalmozott több mint egy végtelenül időkülönbség t, hogy a nagysága és ezen intervallum az úgynevezett dózisteljesítménye ionizáló sugárzás

Ennek eredményeként a ionizációs az atomok teszik ki a humán szervezetben, törött kémiai kötések a molekulák, ami zavar a normális működését, a sejtek és a szövetek és szervek, és amikor nagy dózisú sugárzással -, hogy egy adott betegség, az úgynevezett sugárbetegség.

A sérülés súlyossága a személyek ionizáló sugárdózist határozza meg a teljes értéket a szervezet által termelt, a természet a besugárzás és annak időtartamát.

Magasabb dózisok besugárzása egyetlen meghibásodása személyi követheti közvetlenül az adagolás után, és abban az esetben a besugárzás, kis adagokban, naponta egyszer, hosszú ideig, a hiba léphet fel azonnal.

Ott megengedett adag sugárzás, amely megváltoztatja a testben, ami csökkenéséhez harci képesség a személyzet, mint általában, nem figyelhető meg:

Szerint a betegség súlyosságát megkülönböztetni a következő fok sugárbetegség:

sugárbetegség 1. szintű (könnyű) alakul át besugárzási dózisok 100-250 r. Van egy általános gyengeség, fáradtság, szédülés, hányinger, amely eltűnik néhány napra. Végeredmény mindig kedvező, és nincs más elváltozások (sérülések, égések) harci képesség visszanyerése után továbbra is a leginkább érintett;

sugárbetegség 2. fokú (átlagos tömeg) történik sugárzásnak 250-400 r. Jellemzi jelei sugárbetegség III fokú, de kifejezett kevésbé élesen. Betegség végződik hasznosítás aktív kezelés 1,5 - 2 hónap;

Sugárbetegség 3. fokozatú (súlyos) történik doze400-600 p. Van egy súlyos fejfájás, láz, gyengeség, hirtelen étvágytalanság, szomjúság, gyomor-bél fájdalmat, vérzést. Recovery lehet kitéve az időszerű és hatékony kezelés 6-8 hónap;

sugárzás betegség fokozatú 4 (nagyon súlyos) történik dózisban több mint 600 p. és a legtöbb esetben halálos kimenetelű.

Meghaladó dózisok 5000 p. személyi vesztes harci képesség néhány perc alatt.

Elmaradása a személyzet ionizáló sugárzás által meghatározott intézkedések elváltozások közepes súlyosságú, a tüdő betegsége, mint a szabály, ne vegye a személyzet ki hatását az első napon.

6. táblázat A távolságok, ahol van amiatt, hogy a védtelen személyeket az ionizáló sugárzás, km

A hatalom a robbanás, kt




Kapcsolódó cikkek