Ядерное оружие кратко презентация

Обновлено: 05.07.2024

1. Тема: Ядерное оружие и его боевые свойства.

2. Ядерное оружие

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
Ядерное оружие является одним из основных видов
оружия массового поражения, основанного 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).

4. ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
В результате выделения
огромного количества
энергии при взрыве
поражающие факторы
ядерного оружия
существенно отличаются
от действия обычных
средств поражения.
Поражающие факторы
ядерного оружия:
- ударная волна;
- световое излучение;
- проникающая
радиация;
- радиоактивное
загрязнение;
- электромагнитный
импульс (ЭМИ).

5. УДАРНАЯ ВОЛНА

Основной поражающий
фактор ядерного взрыва.
Она представляет собой
область резкого сжатия среды,
распространяющуюся во все
стороны от места взрыва со
сверхзвуковой скоростью.
Передняя граница сжатого
слоя воздуха называется
фронтом ударной волны.
Поражающее действие
ударной волны
характеризуется величиной
избыточного давления.

7. Скорость распространения

При избыточном давлении 20-40 кПа незащищенные люди
могут получить легкие поражения (легкие ушибы и контузии).
Воздействие ударной волны с избыточным давлением
40-60 кПа приводит к поражениям средней тяжести: потере
сознания, повреждению органов слуха, сильным вывихам
конечностей, кровотечению из носа и ушей. Тяжелые травмы
возникают при избыточном давлении свыше 60 кПа. Крайне тяжелые
поражения наблюдаются при избыточном давлении свыше 100 кПа.

Из воспоминаний Сумитэру
Танигути, которому в момент
взрыва было 16 лет:
Меня сбило на землю (с велосипеда), и какое-то время земля
содрогалась. Я цеплялся за неё, чтобы не быть унесённым
взрывной волной. Когда я взглянул вверх, дом, который я только что
проехал, оказался разрушен… Я также видел, как ребёнка унесло
взрывной волной. Большие камни летали в воздухе, один ударился
об меня и затем снова улетел вверх в небо…
Когда, казалось, всё улеглось, я попытался подняться и обнаружил,
что на моей левой руке кожа, от плеча и до кончиков пальцев,
свисает, как изодранные лохмотья.
Сумитэру Танигути посвятил
свою жизнь просвещению
масс о последствиях ядерных
взрывов 1945 года и
необходимости запрещения
ядерного оружия.

10. СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Поток лучистой
энергии, включающий
Видимые УФ и ИК 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.

11. СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Сила светового
излучения такова, что,
несмотря на
кратковременность, оно
способно вызывать ожоги
кожи (кожных покровов),
поражение (постоянное
или временное) органов
зрения людей и
возгорание горючих
материалов и объектов.

12. ПРОНИКАЮЩАЯ РАДИАЦИЯ

Поток гамма-лучей и нейтронов,
распространяющийся в течение
10-15 с.
Проходя через живую ткань,
гамма-излучение и нейтроны
ионизируют молекулы,
входящие в состав клеток. Под
влиянием ионизации в
организме возникают
биологические процессы,
приводящие к нарушению
жизненных функций отдельных
органов и развитию лучевой
болезни.

13. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИМПУЛЬС

Кратковременное
электромагнитное поле,
возникающее при взрыве
ядерного боеприпаса в
результате взаимодействия
гамма лучей и нейтронов,
испускаемых при ядерном
взрыве, с атомами
окружающей среды.

14. Радиоактивное заражение местности

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ МЕСТНОСТИ
Выпадения радиоактивных веществ из облака
ядерного взрыва в приземный слой атмосферы,
воздушное пространство, воды и другие объекты.

Высокий уровень радиации может наблюдаться не только в
районе, прилегающем к месту взрыва, но и на расстоянии десятков
и даже сотен километров от него. Радиоактивное заражение местности
может быть опасным на протяжении нескольких недель после взрыва.

16. Зоны радиоактивного заражения по степени опасности

17. ВИДЫ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

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

Высотный ядерный взрыв - это взрыв,
произведенный с целью уничтожения в полете
ракет и самолетов на безопасной для наземных
объектов высоте (свыше 10 км).

Воздушный ядерный взрыв — это взрыв,
произведенный на высоте до 10 км, когда светящаяся
область не касается земли (воды). Воздушные взрывы
подразделяются на низкие и высокие.

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
образования соединен с облаком взрыва.

Подземный (подводный) ядерный взрыв - это взрыв,
произведенный под землей (под водой) и характеризующийся
выбросом большого количества грунта (воды),
перемешанного с продуктами ядерного взрывчатого вещества

22. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА

Помните:
основной способ защиты людей и техники от
ударной волны - укрытие в канавах, оврагах,
лощинах, погребах, защитных сооружениях;
от прямого действия светового излучения может
защитить любая преграда, способная создать тень.
Ослабляет его и запыленный (задымленный) воздух,
туман, дождь, снегопад.
от воздействия проникающей радиации практически
полностью защищают человека убежища и
противорадиационные укрытия (ПРУ). Открытые и
особенно перекрытые щели уменьшают это
воздействие.

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

3 В начале 40-х гг. XX века в США разработаны физические принципы осуществления ядерного взрыва. Первый ядерный взрыв произведен в США 16 июля 1945 г. К лету 1945 года американцам удалось собрать две атомные бомбы, получившие названия "Малыш" и "Толстяк". Первая бомба весила 2722 кг и была снаряжена обогащенным Ураном-235. "Толстяк" с зарядом из Плутония-239 мощностью более 20 кт имела массу 3175 кг.

4 В СССР первое испытание атомной бомбы проведено в августе 1949 г. на Семипалатинском полигоне мощностью в 22 кт. В СССР первое испытание атомной бомбы проведено в августе 1949 г. на Семипалатинском полигоне мощностью в 22 кт. В 1953 г. в СССР прошли испытания водородной, или термоядерной, бомбы. Мощность нового оружия в 20 раз превышала мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, хотя размерами они были одинаковыми. В 1953 г. в СССР прошли испытания водородной, или термоядерной, бомбы. Мощность нового оружия в 20 раз превышала мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, хотя размерами они были одинаковыми. В 60-х годах XX века ЯО внедряется во все виды ВС СССР. В 60-х годах XX века ЯО внедряется во все виды ВС СССР. Кроме СССР и США ЯО появляется: в Англии (1952 г.), во Франции (1960 г.), в Китае (1964 г.). Позже ЯО появилось в Индии, Пакистане, в Северной Корее, Кроме СССР и США ЯО появляется: в Англии (1952 г.), во Франции (1960 г.), в Китае (1964 г.). Позже ЯО появилось в Индии, Пакистане, в Северной Корее, в Израиле. в Израиле.

5 В 1896 году французским физиком Антуаном Беккерелем было открыто явление радиоактивного излучения. Все что осталось на месте взрыва - фрагменты зеленого радиоактивного стекла, в которое превратился песок. Так было положено начало атомной эре. На территории Соединенных Штатов, в Лос-Аламосе, в пустынных просторах штата Нью-Мексико, в 1942 году был создан американский ядерный центр. 16 июля 1945 года, в 5:29:45 по местному времени, яркая вспышка озарила небо над плато в горах Джемеза на севере от Нью-Мехико. Характерное облако радиоактивной пыли, напоминающее гриб, поднялось на 30 тысяч футов. Все что осталось на месте взрыва - фрагменты зеленого радиоактивного стекла, в которое превратился песок. Так было положено начало атомной эре.

7 Ядерный взрыв Световое излучение Радиоактивное заражение местности Ударная волна Проникающая радиация Электромагнитный импульс

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

9 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 образования 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.

10 . Воздушный взрыв Высотный взрыв Высотный ядерный взрыв - это взрыв, произведенный с целью уничтожения в полете ракет и самолетов на безопасной для наземных объектов высоте (свыше 10 км). Воздушный ядерный взрыв 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. Наиболее полно при воздушном ядерном взрыве проявляются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и ЭМИ.

11 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).

12 1.(Воздушная) ударная волна - область сильного давления, распространяющаяся от эпицентра взрыва - самый мощный поражающий фактор. Вызывает разрушения на большом пространстве, может " затекать " в подвальные помещения, щели и т. д. Защита: укрытие.

13 Действие ее продолжается несколько секунд. Расстояние 1 км ударная волна проходит за 2 с, 2 км за 5 с, 3 км за 8 с. Поражения ударной волной вызываются как действием избыточного давления, так и метательным ее действием (скоростным напором), обусловленным движением воздуха в волне. Личный состав, вооружение и военная техника, расположенные на открытой местности, поражаются главным образом в результате метательного действия ударной волны, а объекты больших размеров (здания и др.) действием избыточного давления.

14 2. Световое излучение: длится несколько секунд и вызывает сильные пожары на местности и ожоги у людей. Защита: любая преграда, дающая тень.

15 Световое излучение ядерного взрыва это видимое, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, действующее в течение нескольких секунд. У личного состава оно может вызвать ожоги кожи, поражение глаз и временное ослепление. Ожоги возникают от непосредственного воздействия светового излучения на открытые участки кожи (первичные ожоги), а также от горящей одежды, в очагах пожаров (вторичные ожоги). 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.

16 3. Проникающая радиация - интенсивный поток гамма- частиц и нейтронов, длящийся в течение сек. Проходя через живую ткань, вызывает быстрое ее разрушение и смерть человека от острой лучевой болезни в самое ближайшее время после взрыва. Защита: укрытие или преграда (слой грунта, дерева, бетона и т. д.) 3. Проникающая радиация - интенсивный поток гамма- частиц и нейтронов, длящийся в течение сек. Проходя через живую ткань, вызывает быстрое ее разрушение и смерть человека от острой лучевой болезни в самое ближайшее время после взрыва. Защита: укрытие или преграда (слой грунта, дерева, бетона и т. д.) 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.

17 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 дозу. Экспозиционную дозу измеряют в рентгенах (Р). Один рентген это такая доза гамма- излучения, которая создает в 1 см 3 воздуха около 2 млрд. пар ионов.

19 4. Радиоактивное заражение местности: возникает по следу движущегося радиоактивного облака при выпадении из него осадков и продуктов взрыва в виде мелких частиц. Защита: средства индивидуальной защиты(СИЗ).

20 5. Электромагнитный импульс: возникает на короткий промежуток времени и может вывести из строя всю электронику противника (бортовые компьютеры самолета и т. д.)

21 Утром 6 августа 1945 г. над Хиросимой было ясное, безоблачное небо. Как и прежде, приближение с востока двух американских самолетов (один из них назывался Энола Гей) на высоте км не вызвало тревоги (т.к. каждый день они показывались в небе Хиросимы). Один из самолетов спикировал и что-то сбросил, а затем оба самолета повернули и улетели. Сброшенный предмет на парашюте медленно спускался и вдруг на высоте 600 м над землей взорвался. Это была бомба "Малыш". 9 августа еще одна бомба была сброшена над городом Нагасаки. Утром 6 августа 1945 г. над Хиросимой было ясное, безоблачное небо. Как и прежде, приближение с востока двух американских самолетов (один из них назывался Энола Гей) на высоте км не вызвало тревоги (т.к. каждый день они показывались в небе Хиросимы). Один из самолетов спикировал и что-то сбросил, а затем оба самолета повернули и улетели. Сброшенный предмет на парашюте медленно спускался и вдруг на высоте 600 м над землей взорвался. Это была бомба "Малыш". 9 августа еще одна бомба была сброшена над городом Нагасаки. Общие людские потери и масштабы разрушений от этих бомбардировок характеризуются следующими цифрами: мгновенно погибло от теплового излучения (температура около 5000 градусов С) и ударной волны тысяч человек, еще 200 тысяч получили ранение, ожоги, облучились. На площади 12 кв. км были полностью разрушены все строения. Только в одной Хиросиме из 90 тысяч строений было уничтожено 62 тысячи. Эти бомбардировки потрясли весь мир. Считается, что это событие положило начало гонке ядерных вооружений и противостоянию двух политических систем того времени на новом качественном уровне. Общие людские потери и масштабы разрушений от этих бомбардировок характеризуются следующими цифрами: мгновенно погибло от теплового излучения (температура около 5000 градусов С) и ударной волны тысяч человек, еще 200 тысяч получили ранение, ожоги, облучились. На площади 12 кв. км были полностью разрушены все строения. Только в одной Хиросиме из 90 тысяч строений было уничтожено 62 тысячи. Эти бомбардировки потрясли весь мир. Считается, что это событие положило начало гонке ядерных вооружений и противостоянию двух политических систем того времени на новом качественном уровне.

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

История появления ядерного оружия

Описание презентации по отдельным слайдам:

История появления ядерного оружия

История появления ядерного оружия

Ядерное оружие – это оружие массового поражения взрывного действия, основанно.

Ядерное оружие – это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании энергии 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.

Ядерными зарядами могут быть снабжены боевые части ракет и торпед, авиационны.

Ядерными зарядами могут быть снабжены боевые части ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы, артиллерийские снаряды и мины. По мощности различают ядерные боеприпасы сверхмалые (менее 1 кт), малые (1-10 кт), средние (10-100 кт), крупные (100-1000 кт) и сверхкрупные (более 1000 кт).

В зависимости от решаемых задач возможно применение ядерного оружия в виде по.

В зависимости от решаемых задач возможно применение ядерного оружия в виде подземного, наземного, воздушного, подводного и надводного взрывов. Особенности поражающего действия ядерного оружия на население определяются не только мощностью боеприпаса и видом взрыва, но и типом ядерного устройства. В зависимости от заряда различают: атомное оружие, в основе которого лежит реакция деления; термоядерное оружие - при использовании реакции синтеза; комбинированные заряды; нейтронное оружие.

В начале 1939 года французский физик Фредерик Жолио-Кюри сделал вывод, что во.

В начале 1939 года французский физик Фредерик Жолио-Кюри сделал вывод, что возможна цепная реакция, которая приведет к взрыву чудовищной разрушительной силы и что уран может стать источником энергии как обычное взрывчатое вещество. Это заключение стало толчком для разработок по созданию ядерного оружия. Европа была накануне второй мировой войны, и потенциальное обладание таким мощным оружием давало любому его обладателю огромные преимущества. Над созданием атомного оружия трудились физики Германии, Англии, США, Японии. Физик Фредерик Жолио-Кюри

К лету 1945 года американцам удалось собрать две атомные бомбы, получившие на.

К лету 1945 года американцам удалось собрать две атомные бомбы, получившие названия "Малыш" и "Толстяк". Первая бомба весила 2722 кг и была снаряжена обогащенным Ураном-235.

Бомба "Толстяк" с зарядом из Плутония-239 мощностью более 20 кт имела массу 3.

Бомба "Толстяк" с зарядом из Плутония-239 мощностью более 20 кт имела массу 3175 кг.

Президент США Г. Трумэн стал первым политическим руководителем, кто принял ре.

Президент США Г. Трумэн стал первым политическим руководителем, кто принял решение на применение ядерных бомб. Первыми целями для ядерных ударов были выбраны японские города (Хиросима, Нагасаки, Кокура, Ниигата). С военной точки зрения необходимости таких бомбардировок густонаселенных японских городов не было.

Утром 6 августа 1945 г. над Хиросимой было ясное, безоблачное небо. Как и пре.

Утром 6 августа 1945 г. над Хиросимой было ясное, безоблачное небо. Как и прежде, приближение с востока двух американских самолетов(один из них назывался Энола Гей) на высоте 10-13 км не вызвало тревоги (т.к. каждый день они показывались в небе Хиросимы). Один из самолетов спикировал и что-то сбросил, а затем оба самолета повернули и улетели. Сброшенный предмет на парашюте медленно спускался и вдруг на высоте 600 м над землей взорвался. Это была бомба "Малыш". 9 августа еще одна бомба была сброшена над городом Нагасаки.

Общие людские потери и масштабы разрушений от этих бомбардировок характеризую.

Общие людские потери и масштабы разрушений от этих бомбардировок характеризуются следующими цифрами: мгновенно погибло от теплового излучения (температура около 5000 градусов С) и ударной волны - 300 тысяч человек, еще 200 тысяч получили ранения, ожоги, лучевую болезнь. На площади 12 кв. км были полностью разрушены все строения. Только в одной Хиросиме из 90 тысяч строений было уничтожено 62 тысячи.

После американских атомных бомбежек по распоряжению Сталина 20 августа 1945 г.

После американских атомных бомбежек по распоряжению Сталина 20 августа 1945 года был образован специальный комитет по атомной энергии под руководством Л. Берия. В комитет вошли видные ученые А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица и И.В. Курчатов. Большую услугу советским атомщикам оказал коммунист по убеждениям, ученый Клаус Фукс - видный работник американского ядерного центра в Лос-Аламосе. Он в течение 1945 -1947 годов четыре раза передавал сведения по практическим и теоретическим вопросам создания атомной и водородных бомб, чем ускорил их появление в СССР.

В 1946 - 1948 годах в СССР была создана атомная промышленность. В районе г. С.

Поражающими факторами ядерного взрыва являются: ударная волна, световое излуч.

Поражающими факторами ядерного взрыва являются: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.

Ударная волна. Основной поражающий фактор ядерного взрыва. На нее расходуется.

Ударная волна. Основной поражающий фактор ядерного взрыва. На нее расходуется около 60% энергии ядерного взрыва. Она представляет собой область резкого сжатия воздуха, распространяющуюся во все стороны от места взрыва. Поражающее действие ударной волны характеризуется величиной избыточного давления. Избыточное давление - это разность между максимальным давлением во фронте ударной волны и нормальным атмосферным давлением перед ним.

Световое излучение - это поток лучистой энергии, включающий видимые ультрафио.

Световое излучение - это поток лучистой энергии, включающий видимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Его источник - светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва. Световое излучение распространяется практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного взрыва до 20 с. Сила его такова, что, несмотря на кратковременность, оно способно вызывать пожары, глубокие ожоги кожи и поражение органов зрения у людей. Световое излучение не проникает через непрозрачные материалы, поэтому любая преграда, способная создать тень, защищает от прямого действия светового излучения и исключает ожоги. Значительно ослабляется световое излучение в запыленном (задымленном) воздухе, в туман, дождь.

Проникающая радиация. Это поток гамма-излучения и нейтронов. Воздействие длит.

Проникающая радиация. Это поток гамма-излучения и нейтронов. Воздействие длится 10-15 с. Появление в крови продуктов распада радиочувствительных тканей и патологического обмена веществ при воздействии высоких доз ионизирующего излучения является основой формирования токсемии - отравления организма, связанного с циркуляцией в крови токсинов. Основное значение в развитии радиационных поражений имеют нарушения физиологической регенерации клеток и тканей, а также изменения функций регуляторных систем.

Радиоактивное заражение местности Основными её источниками являются продукты.

Радиоактивное заражение местности Основными её источниками являются продукты деления ядерного заряда и радиоактивные изотопы, образующиеся в результате приобретения радиоактивных свойств элементами из которых изготовлен ядерный боеприпас и входящих в состав грунта. Из них образуется радиоактивное облако. Оно поднимается на многокилометровую высоту, и с воздушными массами переносится на значительные расстояния. Радиоактивные частицы, выпадая из облака на землю, образуют зону радиоактивного заражения (след), длина которой может достигать нескольких сот километров. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют в первые часы после выпадения, так как их активность в этот период наивысшая.


Электромагнитный импульс. Это кратковременное электромагнитное поле, возникаю.

Электромагнитный импульс. Это кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в результате взаимодействия гамма-излучения и нейтронов, испускаемых при ядерном взрыве, с атомами окружающей среды. Следствием его воздействия является перегорание или пробои отдельных элементов радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры. Поражение людей возможно только в тех случаях, когда они в момент взрыва соприкасаются с проводными линиями.

Ядерное оружие Выполнил: преподаватель ОБЖ Савустяненко Виктор Николаевич Г.Ново

№ слайда 1

Ядерное оружие Выполнил: преподаватель ОБЖ Савустяненко Виктор Николаевич Г.Новочеркасск МБОУСОШ №6

Ядерное оружие Оружие, поражающее действие которого основано на использовании вн

№ слайда 2

Ядерное оружие Оружие, поражающее действие которого основано на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепной реакции деления тяжёлых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза ядер лёгких изотопов водорода. Взрыв ядерной бомбы в Нагасаки (1945)

Поражающие факторы Ударная волна Световое излучение Ионизирующее излучение (прон

№ слайда 3

Поражающие факторы Ударная волна Световое излучение Ионизирующее излучение (проникающая радиация) Радиоактивное заражение местности Электромагнитный импульс

Ударная волна Основной поражающий фактор ядерного взрыва. Представляет собой обл

№ слайда 4

Ударная волна Основной поражающий фактор ядерного взрыва. Представляет собой область резкого сжатия среды, распространяющуюся во все стороны от места взрыва со сверхзвуковой скоростью.

Световое излучение Поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые

№ слайда 5

Световое излучение Поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Распространяется практически мгновенно и длится в зависимости от мощности ядерного взрыва до 20с.

Электромагнитный импульс Кратковременное электромагнитное поле, возникающее при

№ слайда 6

Электромагнитный импульс Кратковременное электромагнитное поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса в результате взаимодействия гамма-лучей и нейтронов, испускаемых при ядерном взрыве, с атомами окружающей среды.

В зависимости от типа ядерного заряда можно выделить: термоядерное оружие, основ

№ слайда 7

В зависимости от типа ядерного заряда можно выделить: термоядерное оружие, основное энерговыделение которого происходит при термоядерной реакции — синтезе тяжёлых элементов из более лёгких, а в качестве запала для термоядерной реакции используется ядерный заряд; нейтронное оружие — ядерный заряд малой мощности, дополненный механизмом, обеспечивающим выделение большей части энергии взрыва в виде потока быстрых нейтронов; его основным поражающим фактором является нейтронное излучение и наведённая радиоактивность.

Советская разведка имела сведения о работах по созданию атомной бомбы в США, исх

№ слайда 8

Советская разведка имела сведения о работах по созданию атомной бомбы в США, исходившие от физиков-атомщиков, сочувствующих СССР, в частности Клауса Фукса. Эти сведения докладывались Берией Сталину. Однако решающее значение, как полагают, имело адресованное ему в начале 1943 г. письмо советского физика Флёрова, который сумел разъяснить суть проблемы популярно. В результате 11 февраля 1943 г. было принято постановление ГКО о начале работ по созданию атомной бомбы. Общее руководство было возложено на заместителя председателя ГКО В. М. Молотова, который, в свою очередь, назначил главой атомного проекта И. Курчатова (его назначение было подписано 10 марта). Информация, поступавшая по каналам разведки, облегчила и ускорила работу советских учёных.

6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление о

№ слайда 9

Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949

№ слайда 10

Читайте также: