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Os fatores prejudiciais de uma explosão nuclear. Noções básicas de uma vida segura

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Durante a explosão de uma arma nuclear, uma enorme quantidade de energia é liberada em milionésimos de segundo. A temperatura sobe para vários milhões de graus e a pressão atinge bilhões de atmosferas. Alta temperatura e pressão causam emissão de luz e uma poderosa onda de choque.

Junto com isso, a explosão de uma arma nuclear é acompanhada pela emissão de radiação penetrante, constituída por um fluxo de nêutrons e raios gama. A nuvem de explosão contém uma grande quantidade de produtos radioativos - fragmentos de fissão de um explosivo nuclear, que caem ao longo do caminho da nuvem, resultando em contaminação radioativa da área, ar e objetos. O movimento desigual de cargas elétricas no ar, que ocorre sob a influência da radiação ionizante, leva à formação de um pulso eletromagnético.

Os principais fatores prejudiciais de uma explosão nuclear são:

1) onda de choque - 50% da energia da explosão;

2) radiação luminosa - 30-35% da energia da explosão;

3) radiação penetrante - 8-10% da energia da explosão;

4) contaminação radioativa - 3-5% da energia da explosão;

5) pulso eletromagnético - 0,5-1% da energia da explosão.

Onda de choque de uma explosão nuclear - um dos principais fatores prejudiciais. Dependendo do meio em que uma onda de choque surge e se propaga - no ar, na água ou no solo, ela é chamada, respectivamente, de onda de ar, onda de choque na água e onda de choque sísmica (no solo).

onda de choque do ar chamou a área de forte compressão do ar, espalhando-se em todas as direções a partir do centro da explosão em velocidade supersônica.

A onda de choque causa lesões abertas e fechadas de gravidade variável em uma pessoa. O impacto indireto da onda de choque também representa um grande perigo para os seres humanos. Destruindo edifícios, abrigos e abrigos, pode causar ferimentos graves.

A pressão excessiva e a ação propulsora da pressão de velocidade também são as principais razões para a falha de várias estruturas e equipamentos. Os danos ao equipamento devido ao contragolpe (ao atingir o solo) podem ser mais significativos do que por sobrepressão.

A principal forma de proteção proteger pessoas e equipamentos do impacto de uma onda de choque é isolá-los da ação do excesso de pressão e da pressão de velocidade. Para isso, são utilizados abrigos e abrigos de vários tipos e dobras de terreno.

Radiação luminosa de uma explosão nuclear é a radiação eletromagnética, incluindo as regiões ultravioleta e infravermelha visíveis do espectro.

A energia da radiação luminosa é absorvida pelas superfícies dos corpos iluminados, que são então aquecidas. A temperatura de aquecimento pode ser tal que a superfície do objeto seja carbonizada, derretida ou inflamada. A radiação da luz pode causar queimaduras em áreas abertas do corpo humano e à noite - cegueira temporária.

Fonte de luz é uma área luminosa da explosão, consistindo de vapores de materiais estruturais de munição e ar aquecido a alta temperatura, e em explosões terrestres - e solo evaporado. Dimensões da área brilhante e o tempo de seu brilho dependem da potência e da forma - do tipo de explosão.

Tempo de ação a radiação luminosa das explosões terrestres e aéreas com capacidade de 1 mil toneladas é de aproximadamente 1 s, 10 mil toneladas - 2,2 s, 100 mil toneladas - 4,6 s, 1 milhão de toneladas - 10 s. As dimensões da região luminosa também aumentam com o aumento do poder de explosão e variam de 50 a 200 m para poderes de explosão nuclear ultrabaixos e 1-2 mil m para grandes.

Queimaduras áreas abertas do corpo humano de segundo grau (formação de bolhas) são observadas a uma distância de 400-1 mil metros com baixas potências de uma explosão nuclear, 1,5-3,5 mil metros com médias e mais de 10 mil metros com grandes .

Grau de impacto a radiação de luz em vários edifícios, estruturas e equipamentos depende das propriedades de seus materiais estruturais. Derretimento, carbonização, ignição de materiais em um só lugar podem levar à propagação do fogo, incêndios em massa.

Proteção contra radiação luminosa mais simples do que de outros fatores danosos, pois qualquer barreira opaca, qualquer objeto que crie sombra, pode servir de proteção.

Radiação penetrante é um fluxo de radiação gama e nêutrons emitidos da zona de uma explosão nuclear.

A radiação gama e a radiação de nêutrons são diferentes em suas propriedades físicas. O que eles têm em comum é que podem se espalhar no ar em todas as direções a uma distância de até 2,5-3 km. Ao passar por um tecido biológico, a radiação gama e de nêutrons ioniza os átomos e moléculas que compõem as células vivas, resultando em distúrbios no metabolismo normal e alterações na natureza da atividade vital das células, órgãos individuais e sistemas do corpo, o que leva a o surgimento de uma doença específica - doença de radiação.

A fonte de radiação penetrante são as reações de fissão e fusão nuclear que ocorrem na munição no momento da explosão, bem como o decaimento radioativo de fragmentos de fissão.

O tempo de ação da radiação penetrante é determinado pelo tempo em que a nuvem de explosão sobe a uma altura em que a radiação gama e os nêutrons são absorvidos pelo ar e não atingem o solo (2,5-3 km), e é de 15 a 20 s .

O grau, profundidade e forma de dano de radiação que se desenvolve em objetos biológicos quando expostos a radiação ionizante depende da quantidade de energia de radiação absorvida. Para caracterizar este indicador, utiliza-se o conceito dose absorvida, ou seja energia absorvida por unidade de massa da substância irradiada.

No sistema SI por unidade de dose absorvida irradiação adotada joule por quilograma (J / kg) - cinza (1 Gy \u1d XNUMX J / kg).

Em radiometria e medicina, as unidades sistêmicas e não sistêmicas de medida de dose são gray (Gy), rad, sievert (Sv), equivalente biológico de roentgen (rem), roentgen (P) e seus derivados.

A proporção entre as unidades: 1 Gy \u100d 100 rad \u100d XNUMX rem \uXNUMXd \uXNUMXd XNUMX R.

Para caracterizar a taxa de acúmulo de dose, o conceito é usado "taxa de dose", ou seja incremento de dose por unidade de tempo. A partir daqui, respectivamente, siga as unidades de medida das taxas de dose: Gy/h, Gy/min, rad/h, mrad/h, Sv/ano, Sv/h, rem/h, R/h, mR/h, μR/h.

O efeito prejudicial da radiação penetrante nas pessoas e seu desempenho dependem da dose de radiação e do tempo de exposição.

Dependendo da dose absorvida, existem quatro graus de doença da radiação

1. Doença de radiação I grau (leve) ocorre com uma dose total de radiação de 100-200 rad. O período latente dura 2-3 semanas, após o qual aparecem mal-estar, fraqueza geral, náusea, tontura e febre periódica. O conteúdo de glóbulos vermelhos no sangue diminui.

2. Doença da radiação grau II (médio) ocorre com uma dose total de radiação de 200-400 rad. O período oculto dura cerca de uma semana. Os sintomas da doença são mais pronunciados. Com o tratamento ativo, a recuperação ocorre em 1,5 a 2 meses.

3. Doença da radiação grau III (grave) ocorre com uma dose de radiação de 400-600 rad. O período oculto é de várias horas. A doença é intensa e difícil. Com tratamento intensivo, a recuperação é possível em 6-8 meses.

4. Doença da radiação grau IV (forma extremamente grave) ocorre com uma dose de radiação de mais de 600 rad. A doença é acompanhada por perda de consciência, febre, violação do equilíbrio água-sal e termina em morte após 5 a 10 dias.

A doença da radiação em animais ocorre em doses mais altas de radiação.

Em altas doses de radiação, os meios de rádio eletrônica, automação elétrica e comunicações falham.

A proteção contra a radiação penetrante é fornecida por vários materiais que atenuam a radiação gama e os nêutrons.

Autores: Ivanyukov M.I., Alekseev V.S.

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