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核爆発の有害な要因。 安全な生活の基本

安全な生活活動の基礎(OBZhD)

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核兵器の爆発中、XNUMX万分のXNUMX秒間に膨大な量のエネルギーが放出されます。 温度は数百万度まで上昇し、圧力は数十億気圧に達します。 高温と高圧により発光と強力な衝撃波が発生します。

これに加えて、核兵器の爆発は、中性子線とガンマ線の流れからなる貫通放射線の放出を伴います。 爆発雲には大量の放射性物質、つまり核爆発物の分裂破片が含まれており、これらは雲の経路に沿って落下し、その地域、空気、物体の放射能汚染を引き起こします。 電離放射線の影響下で発生する空気中の電荷の不均一な動きは、電磁パルスの形成につながります。

核爆発の主な被害要因は次のとおりです。

1)衝撃波 - 爆発エネルギーの50%。

2)光放射 - 爆発エネルギーの30〜35%。

3) 透過放射線 - 爆発エネルギーの 8 ~ 10%。

4) 放射性汚染 - 爆発エネルギーの 3 ~ 5%。

5) 電磁パルス - 爆発エネルギーの 0,5 ~ 1%。

核爆発の衝撃波 - 主な損傷要因の XNUMX つ。 衝撃波が発生し伝播する媒体(空気中、水中、土壌中)に応じて、それぞれ空気波、水中衝撃波、地震爆風(土壌中)と呼ばれます。

空気衝撃波 空気が急激に圧縮された領域と呼ばれ、爆発の中心から超音速で全方向に広がります。

衝撃波は、人にさまざまな重症度の開放的および閉鎖的損傷を引き起こします。 衝撃波の間接的な影響も人体に大きな危険をもたらします。 建物や避難所、避難所を破壊すると、重傷を負う可能性があります。

過剰な圧力と速度圧力の推進作用も、さまざまな構造や機器の故障の主な原因です。 キックバック (地面に当たったとき) による機器の損傷は、過圧によるものよりも重大な場合があります。

主な守り方 衝撃波の衝撃から人や機器を保護するには、過剰な圧力や速度による圧力の作用からそれらを隔離する必要があります。 このために、さまざまなタイプの避難所や避難所、地形の折り目が使用されます。

核爆発からの光放射 スペクトルの可視紫外および赤外領域を含む電磁放射線です。

光放射のエネルギーは照射された物体の表面に吸収され、加熱されます。 加熱温度は、物体の表面が焦げたり、溶けたり、発火したりする温度であればよい。 光放射は人体の開いた領域に火傷を引き起こし、夜間には一時的に失明する可能性があります。

光源 爆発の発光領域であり、弾薬の構造材料の蒸気と高温に加熱された空気、および地上爆発の場合は蒸発した土壌で構成されます。 光る領域の寸法 そしてその輝きの時間は、力と形、つまり爆発の種類によって異なります。

期間 1トンの容量を持つ地上および空中爆発の光放射は約1秒、10万トン - 2,2秒、100万トン - 4,6秒、1万トン - 10秒です。 発光領域の寸法も爆発力の増加に伴って増加し、超低核爆発力では50〜200m、大きな爆発力では1〜2mの範囲になります。

バーンズ 人体の400度の開放領域(泡の形成)は、核爆発の低出力では1〜1,5メートル、中程度の爆発では3,5〜10千メートル、大規模な爆発ではXNUMX万メートル以上の距離で観察されます。 。

影響の程度 さまざまな建物、構造物、設備への光放射は、その構造材料の特性によって異なります。 一か所で物質が溶けたり、焦げたり、発火したりすると、延焼や集団火災が発生する可能性があります。

光放射に対する保護 他の有害な要因よりも簡単です。不透明な障壁や影を作るあらゆる物体が保護として機能するからです。

透過放射線 核爆発の領域から放出されるガンマ線と中性子の束です。

ガンマ線と中性子線は物理的性質が異なります。 それらの共通点は、最大 2,5 ~ 3 km の距離で空中全方向に拡散する可能性があることです。 ガンマ線と中性子線が生体組織を通過すると、生きた細胞を構成する原子や分子がイオン化され、その結果、正常な代謝が妨げられ、細胞、個々の器官、身体システムの生命活動の性質が変化し、次のような症状が引き起こされます。特定の病気の出現 - 放射線病.

透過放射線の発生源は、爆発時に弾薬内で起こる核分裂および核融合反応、ならびに核分裂破片の放射性崩壊です。

透過放射線の作用時間は、爆発雲がガンマ線と中性子が空気に吸収されて地面に到達しない高さ(2,5〜3km)まで上昇する時間によって決まり、15〜20秒です。 。

電離放射線に曝露されたときに生体に生じる放射線損傷の程度、深さ、および形態は、吸収された放射線エネルギーの量によって異なります。 この指標を特徴付けるために、次の概念が使用されます。 吸収線量、つまり照射された物質の単位質量あたりに吸収されるエネルギー。

SIシステムでは 吸収線量の単位あたり 照射、キログラムあたりジュール(J / kg)-グレー(1 Gy \u1d XNUMX J / kg)が行われます。

放射線測定および医学では、全身および非全身線量測定の単位は、グレイ (Gy)、rad、シーベルト (Sv)、レントゲンの生物学的等価物 (rem)、レントゲン (P)、およびそれらの派生単位です。

単位間の比率: 1 Gy \u100d 100 rad \u100d XNUMX rem \uXNUMXd \uXNUMXd XNUMX R。

線量蓄積率を特徴付けるために、次の概念が使用されます。 「線量率」、つまり単位時間当たりの投与量の増加。 線量率の測定単位はそれぞれ、Gy/h、Gy/min、rad/h、mrad/h、Sv/year、Sv/h、rem/h、R/h、mR/h、μR となります。 /h.

透過放射線が人に及ぼす悪影響とその能力は、放射線量と曝露時間によって異なります。

吸収線量に応じて、放射線障害には XNUMX つの段階があります。

1. 放射線障害Ⅰ度(軽度) 総放射線量100~200radで発生します。 潜伏期間は 2 ~ 3 週間続き、その後、倦怠感、全身脱力感、吐き気、めまい、周期的な発熱が現れます。 血液中の赤血球の含有量が減少します。

2. 放射線障害Ⅱ度(中程度) 総放射線量200~400radで発生します。 隠蔽期間は約1,5週間続きます。 病気の症状はより顕著になります。 積極的な治療を行った場合、2〜XNUMXか月で回復します。

3. 放射線障害Ⅲ度(重度) 400~600radの放射線量で発生します。 隠蔽期間は数時間です。 この病気は重篤で困難です。 集中的な治療を行えば、6~8か月で回復することが可能です。

4. 放射線障害度IV(超重度) 600ラド以上の放射線量で発生します。 この病気は意識喪失、発熱、水分と塩分のバランスの違反を伴い、5〜10日後に死に至ります。

動物の放射線障害は、放射線量が高くなると発生します。

高線量の放射線を受けると、無線電子機器、電気自動化、通信手段が機能しなくなります。

透過放射線に対する保護は、ガンマ線と中性子を減衰するさまざまな材料によって提供されます。

著者: Ivanyukov M.I.、Alekseev V.S.

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