Радиоактивные изотопы и их применение - [52]

Шрифт
Интервал

Так, например, опасные для жизни травмы при воздушном атомном взрыве бомбы с тротиловым эквивалентом в 20 000 тонн незащищенный человек, находящийся на ровной местности, получит на удалении примерно 750 м от эпицентра взрыва. Более легкие повреждения в этом случае получаются на расстояниях, показанных на рис. 58.

>Рис. 58. Радиусы поражения незащищенных людей при воздушном взрыве атомной бомбы среднего калибра

Вторым поражающим фактором атомного взрыва является световое излучение, источником которого является огненный шар. Световое излучение представляет собой поток световых лучей (подобных лучам солнца), излучаемых огненным шаром. Скорость распространения этих световых лучей очень большая — 300 000 километров в секунду, а время их воздействия на различные объекты — несколько секунд.

Световое излучение, так же как и ударная волна, с расстоянием от центра взрыва ослабевает. Особенно сильно поглощается свет в дождь, туман, снегопад или при наличии задымленности или запыленности объектов.

Хотя световое излучение и действует всего 2–3 секунды, оно способно вызывать у незащищенных людей ожоги открытых участков тела (обращенные в сторону взрыва), а иногда и ослепление; ожоги, вызываемые световым излучением атомного взрыва, не отличаются от ожогов огнем или кипятком.

Степень ожога зависит от расстояния до места взрыва и времени воздействия светового излучения на объект. Заметим, что на открытой местности незащищенные люди могут быть поражены световым излучением на бóльших расстояниях, чем ударной волной или проникающей радиацией (рис. 58).

Световое излучение вызывает также возгорание имущества, а на близких расстояниях возможно даже оплавление металла. Вот почему при атомном взрыве возможны пожары в степи, лесу, населенных пунктах. Нужно заметить, что любая непрозрачная преграда (стена, броня и пр.), а также затененные участки местности являются хорошей защитой от светового излучения.

Световое излучение при наземном взрыве воздействует на меньших расстояниях, чем при воздушном, и не имеет практического значения вовсе при подземном и подводном взрывах.

Проникающая радиация как поражающий фактор свойственна только атомному взрыву. При обычном взрыве, как известно, никаких радиоактивных излучений не наблюдается.

Проникающая радиация — это поток гамма-лучей и нейтронов, испускаемых при атомном взрыве. Подобно рентгеновским лучам, поток гамма-лучей и нейтронов обладает большой проникающей способностью. Поэтому этот поражающий фактор и называют проникающей радиацией.

Основным источником первой (основной) составляющей проникающей радиации — гамма-лучей — являются «осколки» деления ядер атомов урана или плутония, находящиеся в радиоактивном облаке. Эти «осколки» претерпевают последовательные радиоактивные распады и испускают наряду с бета-лучами гамма-лучи (рис. 59).

>Рис. 59. Схема распада «осколков» деления

Время воздействия гамма-лучей составляет 10–15 секунд, то есть пока не распадется основное количество «осколков» и облако не поднимется на безопасную высоту. Как уже отмечалось, гамма-лучи обладают большой проникающей способностью. Однако при прохождении через различные вещества гамма-лучи ослабляются, при этом тем сильнее, чем плотнее вещество. Так, например, в воздухе гамма-лучи распространяются на сотни метров, а в таком плотном веществе, как свинец, всего лишь на несколько сантиметров. На рис. 60 показана толщина различных материалов, ослабляющих поток гамма-лучей в 10 раз.

>Рис. 60. Толщины различных материалов, необходимые для снижения дозы гамма-лучей в 10 раз

Другая составляющая проникающей радиации — нейтроны. Источником нейтронов при атомном взрыве являются делящиеся ядра урана или плутония (рис. 59).

В отличие от гамма-лучей поток нейтронов при атомном взрыве действует в течение долей секунд, но так же, как и гамма-лучи, он распространяется в воздухе на большие расстояния.

Поток нейтронов, как и гамма-лучей, ослабляется при прохождении через различные вещества. В отличие от гамма-лучей нейтроны сильно ослабляются не плотными веществами, а веществами, состоящими из легких элементов (из водорода, углерода и др.); поэтому хорошей защитой от потока нейтронов являются влажные грунты, вода, асфальт, бетон и др.

Характерной особенностью потока нейтронов является их способность вызывать искусственную радиоактивность. Иначе говоря, под действием потока нейтронов нерадиоактивные вещества превращаются в радиоактивные (особенно алюминий и химические элементы, входящие в состав болотистых, песчаных, глинистых и солончаковых грунтов).

В отличие от ударной волны и светового излучения проникающая радиация является невидимым и неощущаемым непосредственно поражающим фактором. Кроме того, вредное воздействие ее сказывается лишь на живых организмах, которые при этом заболевают лучевой болезнью. Лучевая болезнь развивается постепенно и в зависимости от дозы облучения, полученной человеком, имеет различные степени. При очень больших дозах облучения (атомный взрыв на близких расстояниях, см. рис. 58) лучевая болезнь может вызвать очень тяжелое заболевание. С увеличением расстояния от места взрыва дозы радиации резко падают. Если же люди, например, находятся в различных укрытиях, то получаемые при этом дозы радиации вообще значительно уменьшаются. Так, люди, находящиеся в траншеях, при атомном взрыве получают дозу в 10–30 раз меньшую, чем вне укрытия; броня самоходных артиллерийских установок, танков также ослабляет дозу радиации в 10–15 раз.


Рекомендуем почитать
Наука «Звёздных Войн»

«Звёздные Войны» — это уникальная смесь научной фантастики и сказки. Мы удивляемся разнообразию существ и технологий, возможностям джедаев и тайне Силы. Но что из описанного в «Звёздных Войнах» основано на реальной науке? Можем ли мы увидеть, как некоторые из необыкновенных изобретений материализуются в нашем мире? «Наука «Звёздных Войн» рассматривает с научной точки зрения различные вопросы из вселенной «Звёздных Войн», относящиеся к военным действиям, космическим путешествиям и кораблям, инопланетным расам и многому другому.


Интернет животных. Новый диалог между человеком и природой

Еще в древности люди познавали мир, наблюдая за животными и анализируя их поведение. Теперь же, в XXI веке, мы можем делать это совсем на другом уровне. Интернет животных – важнейшее достижение человечества – решает сразу несколько проблем. Во-первых, при помощи него мы становимся ближе к животному миру и лучше понимаем братьев наших меньших. Во-вторых, благодаря этой сенсорной сети мы получаем доступ к новым знаниям и открытиям. В книге представлен подробный анализ «фундаментальных перемен, которые сыграют не меньшую роль для человеческого самосознания, чем открытие жизни на других планетах».


Иван Александрович Стебут, 1833–1923

Настоящая книга посвящена жизни и деятельности выдающегося русского агронома И. А. Стебута (1833— 1923). Свыше полувека он занимал наиболее видное место среди деятелей русской агрономии. С именем Стебута связаны последние годы жизни первого сельскохозяйственного высшего учебного заведения в нашей стране — Горыгорецкого земледельческого института (ныне Белорусская сельскохозяйственная академия) и первые тридцать лет жизни Петровской академии (ныне Московская сельскохозяйственная Академия имени К. А. Тимирязева), в которой он возглавлял кафедру земледелия.


Знание-сила, 1997 № 01 (835)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи.


Знание-сила, 1998 № 03 (849)

Ежемесячный научно-популярный научно-художественный журнал для молодежи.


Знание-сила, 1998 № 02 (848)

Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал дли молодежи.


Дарвинизм и религия

В книге проф. Г. В. Платонова «Дарвинизм и религия» говорится, что на протяжении многих столетий загадка появления на Земле разнообразных видов животных и растений, их изумительной приспособленности к среде умело использовалась церковью и ее прислужниками для «доказательства» существования бога. Дать ей вполне научное, опирающееся на многочисленные факты, решение удалось только великому английскому естествоиспытателю Чарлзу Дарвину (1809–1882). Своей теорией Дарвин нанес удар огромной силы по религии.


Физические основы получения атомной энергии

В настоящей книжке изложены основные вопросы ядерной физики, знание которых необходимо для понимания особенностей ядерной энергии и тех физических принципов, которые используются или предполагаются использоваться в ближайшем будущем для ее производства. Книжка рассчитана на широкий круг военных читателей со средним образованием, стремящихся познакомиться с новой областью науки, имеющей большое практическое значение.


Дмитрий Иванович Менделеев

В книге видного советского философа и историка науки Б. Г. Кузнецова рассказывается о жизни и деятельности великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Автор показывает сложный образ революционера в науке, величайшего химика, выдающегося технолога, патриота своей страны. Популярно излагается суть открытий и достижений ученого, их значение для развития современной науки, производства и военного дела.


О неслышимых звуках

Открытые в начале XX века ультразвуки нашли широкое применение в самых разнообразных областях науки и техники. Они помогают обнаруживать подводные лодки и различные препятствия на дне морей и рек, используются для промера глубин, для контроля качества металлических конструкций и деталей, для очистки воздуха, в медицине и фармацевтической промышленности и т. д. О том, что такое ультразвуковые волны, о способах их получения, свойствах и применении и рассказывает книга специалиста в области ультразвуков профессора доктора химических наук Бориса Борисовича Кудрявцева «О неслышимых звуках».