Уражальні чинники ядерного вибуху — це вплив від ядерного вибуху, що створює ударну хвилю, світлове випромінювання та здійснює радіоактивне зараження.
Наслідки
Під час наземного ядерного вибуху близько 50 % енергії йде на утворення ударної хвилі та вирви в землі, 30-50 % — у світлове випромінювання, до 5 % — на проникну радіацію та електромагнітне випромінювання і до 15 % — на радіоактивне зараження місцевості.
У разі повітряного вибуху нейтронного боєприпасу частки енергії розподіляються своєрідно: ударна хвиля — до 10 %, світлове випромінювання — 5-8 % і приблизно 85 % енергії йде в проникну радіацію (нейтронне та гамма-випромінювання)
Ударна хвиля і світлове випромінювання подібні вражальним факторам традиційних вибухових речовин, але світлове випромінювання у разі ядерного вибуху є значно потужнішим.
Ударна хвиля руйнує споруди і техніку, нівечить людей та надає відкидну дію стрімким перепадом тиску і швидкісним натиском повітря. Наступні за хвилею — розрідження (падіння тиску повітря) і зворотний хід повітряних мас у бік ядерного гриба також, можуть завдати деяких пошкоджень.
Світлове випромінювання діє лише на незахищені, тобто нічим не прикриті від вибуху об'єкти, може спричинити займання горючих матеріалів та пожежі, а також опіки й ураження зору людей та тварин.
Проникна радіація надає іонізувальну та руйнівну дію на молекули тканин людини, викликає променеву хворобу. Особливо велике значення, радіація має під час вибуху нейтронної бомби. Від проникної радіації можуть захистити підвали багатоповерхових кам'яних та залізобетонних будівель, підземні сховища із заглибленням від 2 метрів (льох, наприклад або будь-яке укриття 3–4-го класу та вище), деякий захист має броньована техніка.
Радіоактивне зараження — при повітряному вибуху щодо «чистих» термоядерних зарядів (поділ-синтез), цей уражальний фактор зведений до мінімуму. І навпаки, у разі вибуху «брудних» варіантів термоядерних зарядів, влаштованих за принципом поділ-синтез-поділ, наземного чи заглибленого вибуху, за яких відбувається нейтронна активація речовин що містяться в ґрунті, а тим більше вибуху так званої «брудної бомби», може мати вирішальне значення.
Електромагнітний імпульс виводить з ладу електричну та електронну апаратуру, порушує радіозв'язок.
Залежно від типу заряду та умов вибуху, енергія вибуху розподіляється по-різному. Наприклад, під час вибуху звичайного ядерного заряду середньої потужності (10...100 кт) без підвищеного виходу нейтронного випромінювання або радіоактивного забруднення може бути наступне співвідношення часток енергетичного виходу на різних висотах:
Частки енергії факторів ядерного вибуху, що впливають | |||||||||
Висота / Глибина | Рентгенівське випромінювання | Світлове випромінювання | Теплота вогняної кулі та хмари | Ударна хвиля у повітрі | Деформація та викид ґрунту | Хвиля стиску в ґрунті | Теплота порожнини у землі | Проникна радіація | Радіоактивні речовини |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 км | 64 % | 24 % | 6 % | 6 % | |||||
70 км | 49 % | 38 % | 1 % | 6 % | 6 % | ||||
45 км | 1 % | 73 % | 13 % | 1 % | 6 % | 6 % | |||
20 км | 40 % | 17 % | 31 % | 6 % | 6 % | ||||
5 км | 38 % | 16 % | 34 % | 6 % | 6 % | ||||
0 м | 34 % | 19 % | 34 % | 1 % | менше 1 % | ? | 5 % | 6 % | |
Глибина камуфлетного вибуху | 30 % | 30 % | 34 % | 6 % |
Світлове випромінювання
Світлове випромінювання — це потік променистої енергії, що містить ультрафіолетову, видиму та інфрачервону області спектра. Джерелом світлового випромінювання є світна область вибуху — нагріті до високих температур і випарувані частини боєприпасу, навколишнього ґрунту і повітря. За повітряного вибуху область що світиться, являє собою кулю, при наземному — півсферу.
Максимальна температура поверхні області що світиться, становить зазвичай 5700...7700 °C. Коли температура знижується до 1700 °C, свічення припиняється. Світловий імпульс триває від часток секунди до кількох десятків секунд, залежно від потужності та умов вибуху. Приблизна тривалість світіння в секундах, дорівнює кореню третього ступеня від потужності вибуху в кілотоннах. При цьому інтенсивність випромінювання може перевищувати 1000 Вт/см2 (для порівняння — найбільша інтенсивність сонячного світла 0,14 Вт/см2).
Наслідком дії світлового випромінювання може бути займання та запалення предметів, оплавлення, обвуглювання, великі температурні напруження в матеріалах.
Від впливу світлового випромінювання на людину, виникає пошкодження очей та опіки відкритих ділянок тіла, а також може статися ураження й захищених одягом ділянок тіла.
Захистом від впливу світлового випромінювання може бути довільна непрозора перешкода.
У разі наявності туману, серпанку, великої запиленості та/або задимленості, дія світлового випромінювання також знижується.
Ударна хвиля
Більшість руйнувань, завданих ядерним вибухом, викликається впливом ударної хвилі. Ударна хвиля є стрибком ущільнення в середовищі, який рухається з надзвуковою швидкістю (більше 350 м/с для атмосфери). Під час атмосферного вибуху стрибок ущільнення — це невелика зона, в якій відбувається майже миттєве підвищення температури, тиску та густини повітря. Безпосередньо за фронтом ударної хвилі відбувається зниження тиску та щільності повітря, від невеликого зниження далеко від центру вибуху та майже до вакууму всередині вогненної сфери. Наслідком цього зниження є зворотний хід повітря та дужий вітер вздовж поверхні зі швидкостями до 100 км/год та більше до епіцентру. Ударна хвиля руйнує будівлі, споруди і вражає незахищених людей, а близько до епіцентру наземного чи дуже низького повітряного вибуху, породжує потужні сейсмічні коливання, здатні зруйнувати або пошкодити підземні споруди і комунікації, травмувати людей, котрі в них знаходяться.
Більшість будівель, крім спеціально укріплених, серйозно пошкоджуються або руйнуються під дією надлишкового тиску 2160-3600 кг/м2 (0,22-0,36 атм/0,02-0,035 МПа).
Енергія розподіляється всією пройденою відстанню, через що сила впливу ударної хвилі зменшується пропорційно кубу відстані від епіцентру.
Захистом від ударної хвилі для людини є сховища. На відкритій місцевості вплив ударної хвилі знижується різними заглибленнями, перешкодами, згортками місцевості.
На Заході, як окремий чинник що стосується ударної хвилі, виділяють уламки скла: вибите ударною хвилею скло розлітається на уламки, котрі летять убік від вибуху, і здатні серйозно понівечити і навіть вбити тих хто знаходиться за склом.
Проникна радіація
Проникна радіація (іонізуюче випромінювання) є гамма-променями і потоком нейтронів, що випускаються із зони ядерного вибуху протягом одиниць або десятків секунд.
Радіус ураження проникної радіації при вибухах в атмосфері менше, ніж радіуси ураження світлового випромінювання і ударної хвилі, оскільки вона сильно поглинається атмосферою. Проникна радіація вражає людей лише на відстані 2-3 км від місця вибуху, навіть для великих за потужністю зарядів, проте ядерний заряд може бути спеціально сконструйований таким чином, щоб збільшити частку проникної радіації для заподіяння якнайбільшої шкоди живій силі (так звана нейтронна зброя). На великих висотах, у стратосфері та космосі проникна радіація та електромагнітний імпульс — основні вражальні фактори.
Проникна радіація може викликати оборотні та незворотні зміни в матеріалах, електронних, оптичних та інших приладах шляхом порушення кристалічних ґрат речовини та інших фізико-хімічних процесів під впливом іонізуючих випромінювань.
Захистом від проникної радіації є різні матеріали, що послаблюють гамма-випромінювання і потік нейтронів. Різноманітні матеріали по-різному реагують на ці випромінювання та по-інакшому захищають.
Від гамма-випромінювання добре захищають матеріали, що мають елементи з високою атомною масою (залізо, свинець, низькозбагачений уран), але ці складники дуже погано поводяться під нейтронним випромінюванням: нейтрони відносно добре проходять і водночас генерують вторинні захватні гамма-промені, а також активують радіонукліди, надовго роблячи власне захист радіоактивним (наприклад, залізну броню танка; свинець не виявляє вторинної радіоактивності). Приклад шарів половинного ослаблення проникного гамма-випромінювання : свинець 2 см, сталь 3 см, бетон 10 см, кам'яна кладка 12 см, ґрунт 14 см, вода 22 см, деревина 31 см.
Нейтронне випромінювання крім того, добре поглинається матеріалами, що містять легкі елементи (водень, літій, бор), які ефективно і з малим пробігом розсіюють і поглинають нейтрони, при цьому не активуються і набагато менше видають вторинне випромінювання. Шари половинного ослаблення нейтронного потоку: вода, пластмаса 3 — 6 см, бетон 9 — 12 см, ґрунт 14 см, сталь 5 — 12 см, свинець 9 — 20 см, дерево 10 — 15 см. Найкраще з усіх матеріалів поглинають нейтрони: водень (але в газоподібному стані він має замалу щільність), гідрид літію та карбід бору.
Ідеального однорідного захисного матеріалу від усіх видів проникної радіації немає, тож для створення найлегшого та найбільш тонкого захисту, доводиться поєднувати шари різних матеріалів для послідовного поглинання нейтронів, а потім первинного та захватного гамма-випромінювання (наприклад, багатошарова броня танків, в якій враховано і радіаційний захист; захист оголовків шахтних пускових установок із ємностей з гідратами літію та заліза з бетоном), а також застосовувати матеріали з добавками. Універсальними є бетон, що широко використовуються в будівництві захисних споруд, і зволожене ґрунтове засипання, що містять і водень і відносно важкі елементи. Дуже хороший для будівництва бетон з додаванням бору (20 кг B 4 C на 1 м³ бетону), за однакової товщини зі звичайним бетоном (0,5-1 м), він забезпечує в 2-3 рази кращий захист від нейтронної радіації і підходить для захисту від нейтронної зброї.
Електромагнітний імпульс
Під час ядерного вибуху внаслідок великих струмів в іонізованому радіацією та світловим випромінюванням у повітрі, виникає потужне змінне електромагнітне поле, яке називається електромагнітним імпульсом (ЕМІ). Хоча воно й не впливає на людину, дія ЕМІ ушкоджує електронну апаратуру, електроприлади та лінії електропередач. До того ж, велика кількість іонів, що виникла після вибуху, перешкоджає поширенню радіохвиль та роботі радіолокаційних станцій. Цей ефект може бути використаний для засліплення системи попередження про ракетний напад.
Сила ЕМІ змінюється залежно від висоти вибуху: в межах нижче 4 км він відносно слабкий, значніший за вибуху на висоті 4-30 км, і особливо сильний при висоті підриву більше 30 км (див., наприклад, експеримент з висотного підриву ядерного заряду Starfish Prime).
Виникнення ЕМІ відбувається таким чином:
- Проникна радіація, що виходить із центру вибуху, проходить крізь протяжні провідні предмети.
- Гамма-кванти розсіюються на вільних електронах, що призводить до появи струмового імпульсу котрий швидко змінюється в провідниках.
- Викликане струмовим імпульсом поле, випромінюється в навколишній простір і поширюється зі швидкістю світла, з часом спотворюючись і затухаючи.
Під впливом ЕМІ у всіх не екранованих протяжних провідниках індукується напруга, і що довше провідник, то вище напруга. Це призводить до пробою ізоляції та виходу з ладу електроприладів, пов'язаних із кабельними мережами, наприклад, трансформаторні підстанції тощо.
Велике значення ЕМІ має під час висотного вибуху — від 100 км і більше. Вибух у приземному шарі атмосфери, не надає вирішального ураження малочутливій електротехніці, його радіус дії перекривається іншими факторами що вражають. Натомість воно може порушити роботу і вивести з ладу чутливу електроапаратуру та радіотехніку на значних відстанях — аж до кількох десятків кілометрів від епіцентру потужного вибуху, де інші уражальні чинники вже не надають руйнівного ефекту. Може вивести з ладу незахищену апаратуру в міцних спорудах, розрахованих на великі навантаження від ядерного вибуху (наприклад ШПУ). На людей уражального впливу не робить .
Радіоактивне зараження
Радіоактивне зараження — це наслідок випадання з піднятої в повітря хмари значної кількості радіоактивних речовин. Три основних джерела радіоактивних речовин у зоні вибуху — продукти розподілу ядерного пального, частина ядерного заряду, що не вступила в реакцію, і радіоактивні ізотопи які утворилися в ґрунті та інших матеріалах під впливом нейтронів (наведена радіоактивність).
Осідаючи на поверхню землі у напрямку руху хмари, продукти вибуху створюють радіоактивну ділянку, яку називають радіоактивним слідом. Щільність зараження у районі вибуху і слідом руху радіоактивної хмари зменшується в міру віддалення від центру вибуху. Форма сліду може бути найрізноманітнішою, залежно від навколишніх умов, наприклад, швидкості та напрямку вітру.
Радіоактивні продукти вибуху випускають три види випромінювання: альфа-, бета- та гамма-промені. Час їхнього впливу на навколишнє середовище дуже тривалий. Внаслідок природного процесу радіоактивного розпаду, інтенсивність випромінювання зменшується, особливо стрімко це відбувається у перші години після вибуху.
Ураження людей та тварин впливом радіаційного зараження може викликатися зовнішнім та внутрішнім опроміненням. Важкі випадки можуть супроводжуватися променевою хворобою та смертю.
Установка на бойову частину ядерного заряду оболонки з кобальту, спричиняє зараження території небезпечним ізотопом 60 Co (гіпотетична брудна бомба).
Епідеміологічне та екологічне становище
Ядерний вибух у населеному пункті, як і інші катастрофи пов'язані з великою кількістю жертв, руйнуванням шкідливих виробництв та пожежами, призведе до важких умов у районі його дії, що буде вторинним уражальним фактором. Люди які навіть не отримали значних уражень безпосередньо від вибуху, з великою ймовірністю можуть загинути від інфекційних захворювань та хімічних отруєнь. Велика загроза згоріти в пожежах або просто розбитися під час спроби самостійно вийти із завалів.
Ядерна атака атомної електростанції може підняти у повітря значно більше радіоактивних речовин, ніж може спричинити сама бомба. У разі прямого влучення заряду та випаровуванні реактора або сховища радіоактивних матеріалів, площа земель які протягом багатьох десятків років виявляться непридатними для життя, буде в сотні та тисячі разів більша за площу зараження від наземного ядерного вибуху. Наприклад, під час випаровування реактора потужністю 100 МВт ядерним вибухом в 1 мегатонну, і просто при наземному ядерному вибуху 1 Мт, співвідношення площ території із середньою дозою 2 рад (0,02 Грей) на рік буде наступним: через 1 рік після атаки — 130 000 км² та 15 000 км²; через 5 років — 60 000 км² та 90 км²; через 10 років — 50 000 км² та 15 км²; через 100 років — 700 км² і 2 км².
Психологічний вплив
Люди, які опинилися у межах дії вибуху, крім фізичних пошкоджень, зазнають надзвичайного психологічного пригнічувального впливу від жахливого вигляду картини ядерного вибуху, що розгортається, катастрофічності руйнувань і пожеж, зникнення звичного ландшафту, безлічі загиблих, понівечених, вмираючих людей, трупів що розкладаються, загибелі рідних і близьких, усвідомлення заподіяної шкоди своєму організму і жаху можливої смерті від променевої хвороби. Наслідком такого впливу на тих, хто вижив після катастрофи, є розвиток гострих психозів, а також клаустрофобних синдромів через усвідомлення неможливості вийти на поверхню землі, стійких кошмарних спогадів які впливають на все подальше існування. У Японії є окреме слово, що означає людей, які стали жертвами ядерних бомбардувань — "Хібакуся".
Див. також
Посилання
- Уражальні фактори ядерного вибуху [ 6 липня 2020 у Wayback Machine.]
- Фільм «Ядерний полігон» [ 21 листопада 2021 у Wayback Machine.] Радянський навчальний фільм «Ядерний полігон» про вражальні фактори ядерного вибуху
Джерела
- Убежища гражданской обороны: Конструкция и расчёт/ В. А. Котляревский, В. И. Ганушкин, А. А. Костин и др.; Под ред. В. А. Котляревского. — М.: Стройиздат, 1989. — С. 4—5.
- Защита от оружия массового поражения. — М. : Воениздат, 1989. — С. 23.
- Действие ядерного взрыва. Сборник переводов. М., «Мир», 1971. — С. 85
- Морозов, В. И. и др. Приспособление подвалов существующих зданий под убежища, М., 1966. С. 72
- Иванов, Г. Нейтронное оружие. // Зарубежное военное обозрение, 1982, № 12. — С. 53
- Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г. Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учебник для втузов / Под ред. Д.И.Михайдова. — М. : Высш. шк, 1986. — С. 39.
- Иванов, Г. Нейтронное оружие. // Зарубежное военное обозрение, 1982, № 12. — С. 52
- Защита от оружия массового поражения. — М. : Воениздат, 1989. — С. 79, 81.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Urazhalni chinniki yadernogo vibuhu ce vpliv vid yadernogo vibuhu sho stvoryuye udarnu hvilyu svitlove viprominyuvannya ta zdijsnyuye radioaktivne zarazhennya NaslidkiPid chas nazemnogo yadernogo vibuhu blizko 50 energiyi jde na utvorennya udarnoyi hvili ta virvi v zemli 30 50 u svitlove viprominyuvannya do 5 na proniknu radiaciyu ta elektromagnitne viprominyuvannya i do 15 na radioaktivne zarazhennya miscevosti U razi povitryanogo vibuhu nejtronnogo boyepripasu chastki energiyi rozpodilyayutsya svoyeridno udarna hvilya do 10 svitlove viprominyuvannya 5 8 i priblizno 85 energiyi jde v proniknu radiaciyu nejtronne ta gamma viprominyuvannya Udarna hvilya i svitlove viprominyuvannya podibni vrazhalnim faktoram tradicijnih vibuhovih rechovin ale svitlove viprominyuvannya u razi yadernogo vibuhu ye znachno potuzhnishim Udarna hvilya rujnuye sporudi i tehniku nivechit lyudej ta nadaye vidkidnu diyu strimkim perepadom tisku i shvidkisnim natiskom povitrya Nastupni za hvileyu rozridzhennya padinnya tisku povitrya i zvorotnij hid povitryanih mas u bik yadernogo griba takozh mozhut zavdati deyakih poshkodzhen Svitlove viprominyuvannya diye lishe na nezahisheni tobto nichim ne prikriti vid vibuhu ob yekti mozhe sprichiniti zajmannya goryuchih materialiv ta pozhezhi a takozh opiki j urazhennya zoru lyudej ta tvarin Pronikna radiaciya nadaye ionizuvalnu ta rujnivnu diyu na molekuli tkanin lyudini viklikaye promenevu hvorobu Osoblivo velike znachennya radiaciya maye pid chas vibuhu nejtronnoyi bombi Vid proniknoyi radiaciyi mozhut zahistiti pidvali bagatopoverhovih kam yanih ta zalizobetonnih budivel pidzemni shovisha iz zagliblennyam vid 2 metriv loh napriklad abo bud yake ukrittya 3 4 go klasu ta vishe deyakij zahist maye bronovana tehnika Radioaktivne zarazhennya pri povitryanomu vibuhu shodo chistih termoyadernih zaryadiv podil sintez cej urazhalnij faktor zvedenij do minimumu I navpaki u razi vibuhu brudnih variantiv termoyadernih zaryadiv vlashtovanih za principom podil sintez podil nazemnogo chi zagliblenogo vibuhu za yakih vidbuvayetsya nejtronna aktivaciya rechovin sho mistyatsya v grunti a tim bilshe vibuhu tak zvanoyi brudnoyi bombi mozhe mati virishalne znachennya Elektromagnitnij impuls vivodit z ladu elektrichnu ta elektronnu aparaturu porushuye radiozv yazok Zalezhno vid tipu zaryadu ta umov vibuhu energiya vibuhu rozpodilyayetsya po riznomu Napriklad pid chas vibuhu zvichajnogo yadernogo zaryadu serednoyi potuzhnosti 10 100 kt bez pidvishenogo vihodu nejtronnogo viprominyuvannya abo radioaktivnogo zabrudnennya mozhe buti nastupne spivvidnoshennya chastok energetichnogo vihodu na riznih visotah Chastki energiyi faktoriv yadernogo vibuhu sho vplivayut Visota Glibina Rentgenivske viprominyuvannya Svitlove viprominyuvannya Teplota vognyanoyi kuli ta hmari Udarna hvilya u povitri Deformaciya ta vikid gruntu Hvilya stisku v grunti Teplota porozhnini u zemli Pronikna radiaciya Radioaktivni rechovini 100 km 64 24 6 6 70 km 49 38 1 6 6 45 km 1 73 13 1 6 6 20 km 40 17 31 6 6 5 km 38 16 34 6 6 0 m 34 19 34 1 menshe 1 5 6 Glibina kamufletnogo vibuhu 30 30 34 6 Svitlove viprominyuvannyaNajstrashnishij proyav vibuhu ne grib a shvidkoplinnij spalah ta utvorena neyu udarna hvilya Utvorennya golovnoyi udarnoyi hvili efekt Mahu pri vibuhu 20 kt Rujnuvannya v Hirosimi vnaslidok atomnogo bombarduvannya Zhertva yadernogo bombarduvannya Hirosimi Svitlove viprominyuvannya ce potik promenistoyi energiyi sho mistit ultrafioletovu vidimu ta infrachervonu oblasti spektra Dzherelom svitlovogo viprominyuvannya ye svitna oblast vibuhu nagriti do visokih temperatur i viparuvani chastini boyepripasu navkolishnogo gruntu i povitrya Za povitryanogo vibuhu oblast sho svititsya yavlyaye soboyu kulyu pri nazemnomu pivsferu Maksimalna temperatura poverhni oblasti sho svititsya stanovit zazvichaj 5700 7700 C Koli temperatura znizhuyetsya do 1700 C svichennya pripinyayetsya Svitlovij impuls trivaye vid chastok sekundi do kilkoh desyatkiv sekund zalezhno vid potuzhnosti ta umov vibuhu Priblizna trivalist svitinnya v sekundah dorivnyuye korenyu tretogo stupenya vid potuzhnosti vibuhu v kilotonnah Pri comu intensivnist viprominyuvannya mozhe perevishuvati 1000 Vt sm2 dlya porivnyannya najbilsha intensivnist sonyachnogo svitla 0 14 Vt sm2 Naslidkom diyi svitlovogo viprominyuvannya mozhe buti zajmannya ta zapalennya predmetiv oplavlennya obvuglyuvannya veliki temperaturni napruzhennya v materialah Vid vplivu svitlovogo viprominyuvannya na lyudinu vinikaye poshkodzhennya ochej ta opiki vidkritih dilyanok tila a takozh mozhe statisya urazhennya j zahishenih odyagom dilyanok tila Zahistom vid vplivu svitlovogo viprominyuvannya mozhe buti dovilna neprozora pereshkoda U razi nayavnosti tumanu serpanku velikoyi zapilenosti ta abo zadimlenosti diya svitlovogo viprominyuvannya takozh znizhuyetsya Udarna hvilyaDokladnishe Udarna hvilya Bilshist rujnuvan zavdanih yadernim vibuhom viklikayetsya vplivom udarnoyi hvili Udarna hvilya ye stribkom ushilnennya v seredovishi yakij ruhayetsya z nadzvukovoyu shvidkistyu bilshe 350 m s dlya atmosferi Pid chas atmosfernogo vibuhu stribok ushilnennya ce nevelika zona v yakij vidbuvayetsya majzhe mittyeve pidvishennya temperaturi tisku ta gustini povitrya Bezposeredno za frontom udarnoyi hvili vidbuvayetsya znizhennya tisku ta shilnosti povitrya vid nevelikogo znizhennya daleko vid centru vibuhu ta majzhe do vakuumu vseredini vognennoyi sferi Naslidkom cogo znizhennya ye zvorotnij hid povitrya ta duzhij viter vzdovzh poverhni zi shvidkostyami do 100 km god ta bilshe do epicentru Udarna hvilya rujnuye budivli sporudi i vrazhaye nezahishenih lyudej a blizko do epicentru nazemnogo chi duzhe nizkogo povitryanogo vibuhu porodzhuye potuzhni sejsmichni kolivannya zdatni zrujnuvati abo poshkoditi pidzemni sporudi i komunikaciyi travmuvati lyudej kotri v nih znahodyatsya Bilshist budivel krim specialno ukriplenih serjozno poshkodzhuyutsya abo rujnuyutsya pid diyeyu nadlishkovogo tisku 2160 3600 kg m2 0 22 0 36 atm 0 02 0 035 MPa Energiya rozpodilyayetsya vsiyeyu projdenoyu vidstannyu cherez sho sila vplivu udarnoyi hvili zmenshuyetsya proporcijno kubu vidstani vid epicentru Zahistom vid udarnoyi hvili dlya lyudini ye shovisha Na vidkritij miscevosti vpliv udarnoyi hvili znizhuyetsya riznimi zagliblennyami pereshkodami zgortkami miscevosti Na Zahodi yak okremij chinnik sho stosuyetsya udarnoyi hvili vidilyayut ulamki skla vibite udarnoyu hvileyu sklo rozlitayetsya na ulamki kotri letyat ubik vid vibuhu i zdatni serjozno ponivechiti i navit vbiti tih hto znahoditsya za sklom Pronikna radiaciyaPronikna radiaciya ionizuyuche viprominyuvannya ye gamma promenyami i potokom nejtroniv sho vipuskayutsya iz zoni yadernogo vibuhu protyagom odinic abo desyatkiv sekund Radius urazhennya proniknoyi radiaciyi pri vibuhah v atmosferi menshe nizh radiusi urazhennya svitlovogo viprominyuvannya i udarnoyi hvili oskilki vona silno poglinayetsya atmosferoyu Pronikna radiaciya vrazhaye lyudej lishe na vidstani 2 3 km vid miscya vibuhu navit dlya velikih za potuzhnistyu zaryadiv prote yadernij zaryad mozhe buti specialno skonstrujovanij takim chinom shob zbilshiti chastku proniknoyi radiaciyi dlya zapodiyannya yaknajbilshoyi shkodi zhivij sili tak zvana nejtronna zbroya Na velikih visotah u stratosferi ta kosmosi pronikna radiaciya ta elektromagnitnij impuls osnovni vrazhalni faktori Pronikna radiaciya mozhe viklikati oborotni ta nezvorotni zmini v materialah elektronnih optichnih ta inshih priladah shlyahom porushennya kristalichnih grat rechovini ta inshih fiziko himichnih procesiv pid vplivom ionizuyuchih viprominyuvan Zahistom vid proniknoyi radiaciyi ye rizni materiali sho poslablyuyut gamma viprominyuvannya i potik nejtroniv Riznomanitni materiali po riznomu reaguyut na ci viprominyuvannya ta po inakshomu zahishayut Vid gamma viprominyuvannya dobre zahishayut materiali sho mayut elementi z visokoyu atomnoyu masoyu zalizo svinec nizkozbagachenij uran ale ci skladniki duzhe pogano povodyatsya pid nejtronnim viprominyuvannyam nejtroni vidnosno dobre prohodyat i vodnochas generuyut vtorinni zahvatni gamma promeni a takozh aktivuyut radionuklidi nadovgo roblyachi vlasne zahist radioaktivnim napriklad zaliznu bronyu tanka svinec ne viyavlyaye vtorinnoyi radioaktivnosti Priklad shariv polovinnogo oslablennya proniknogo gamma viprominyuvannya svinec 2 sm stal 3 sm beton 10 sm kam yana kladka 12 sm grunt 14 sm voda 22 sm derevina 31 sm Nejtronne viprominyuvannya krim togo dobre poglinayetsya materialami sho mistyat legki elementi voden litij bor yaki efektivno i z malim probigom rozsiyuyut i poglinayut nejtroni pri comu ne aktivuyutsya i nabagato menshe vidayut vtorinne viprominyuvannya Shari polovinnogo oslablennya nejtronnogo potoku voda plastmasa 3 6 sm beton 9 12 sm grunt 14 sm stal 5 12 sm svinec 9 20 sm derevo 10 15 sm Najkrashe z usih materialiv poglinayut nejtroni voden ale v gazopodibnomu stani vin maye zamalu shilnist gidrid litiyu ta karbid boru Idealnogo odnoridnogo zahisnogo materialu vid usih vidiv proniknoyi radiaciyi nemaye tozh dlya stvorennya najlegshogo ta najbilsh tonkogo zahistu dovoditsya poyednuvati shari riznih materialiv dlya poslidovnogo poglinannya nejtroniv a potim pervinnogo ta zahvatnogo gamma viprominyuvannya napriklad bagatosharova bronya tankiv v yakij vrahovano i radiacijnij zahist zahist ogolovkiv shahtnih puskovih ustanovok iz yemnostej z gidratami litiyu ta zaliza z betonom a takozh zastosovuvati materiali z dobavkami Universalnimi ye beton sho shiroko vikoristovuyutsya v budivnictvi zahisnih sporud i zvolozhene gruntove zasipannya sho mistyat i voden i vidnosno vazhki elementi Duzhe horoshij dlya budivnictva beton z dodavannyam boru 20 kg B 4 C na 1 m betonu za odnakovoyi tovshini zi zvichajnim betonom 0 5 1 m vin zabezpechuye v 2 3 razi krashij zahist vid nejtronnoyi radiaciyi i pidhodit dlya zahistu vid nejtronnoyi zbroyi Elektromagnitnij impulsDokladnishe Elektromagnitnij impuls yadernogo vibuhu Zagrava sho vinikla vnaslidok visotnogo yadernogo vibuhu Starfish Prime Pid chas yadernogo vibuhu vnaslidok velikih strumiv v ionizovanomu radiaciyeyu ta svitlovim viprominyuvannyam u povitri vinikaye potuzhne zminne elektromagnitne pole yake nazivayetsya elektromagnitnim impulsom EMI Hocha vono j ne vplivaye na lyudinu diya EMI ushkodzhuye elektronnu aparaturu elektropriladi ta liniyi elektroperedach Do togo zh velika kilkist ioniv sho vinikla pislya vibuhu pereshkodzhaye poshirennyu radiohvil ta roboti radiolokacijnih stancij Cej efekt mozhe buti vikoristanij dlya zasliplennya sistemi poperedzhennya pro raketnij napad Sila EMI zminyuyetsya zalezhno vid visoti vibuhu v mezhah nizhche 4 km vin vidnosno slabkij znachnishij za vibuhu na visoti 4 30 km i osoblivo silnij pri visoti pidrivu bilshe 30 km div napriklad eksperiment z visotnogo pidrivu yadernogo zaryadu Starfish Prime Viniknennya EMI vidbuvayetsya takim chinom Pronikna radiaciya sho vihodit iz centru vibuhu prohodit kriz protyazhni providni predmeti Gamma kvanti rozsiyuyutsya na vilnih elektronah sho prizvodit do poyavi strumovogo impulsu kotrij shvidko zminyuyetsya v providnikah Viklikane strumovim impulsom pole viprominyuyetsya v navkolishnij prostir i poshiryuyetsya zi shvidkistyu svitla z chasom spotvoryuyuchis i zatuhayuchi Pid vplivom EMI u vsih ne ekranovanih protyazhnih providnikah indukuyetsya napruga i sho dovshe providnik to vishe napruga Ce prizvodit do proboyu izolyaciyi ta vihodu z ladu elektropriladiv pov yazanih iz kabelnimi merezhami napriklad transformatorni pidstanciyi tosho Velike znachennya EMI maye pid chas visotnogo vibuhu vid 100 km i bilshe Vibuh u prizemnomu shari atmosferi ne nadaye virishalnogo urazhennya malochutlivij elektrotehnici jogo radius diyi perekrivayetsya inshimi faktorami sho vrazhayut Natomist vono mozhe porushiti robotu i vivesti z ladu chutlivu elektroaparaturu ta radiotehniku na znachnih vidstanyah azh do kilkoh desyatkiv kilometriv vid epicentru potuzhnogo vibuhu de inshi urazhalni chinniki vzhe ne nadayut rujnivnogo efektu Mozhe vivesti z ladu nezahishenu aparaturu v micnih sporudah rozrahovanih na veliki navantazhennya vid yadernogo vibuhu napriklad ShPU Na lyudej urazhalnogo vplivu ne robit Radioaktivne zarazhennyaKrater vid vibuhu 104 kilotonnogo zaryadu Vikidi gruntu takozh ye dzherelom zarazhennya Radioaktivne zarazhennya ce naslidok vipadannya z pidnyatoyi v povitrya hmari znachnoyi kilkosti radioaktivnih rechovin Tri osnovnih dzherela radioaktivnih rechovin u zoni vibuhu produkti rozpodilu yadernogo palnogo chastina yadernogo zaryadu sho ne vstupila v reakciyu i radioaktivni izotopi yaki utvorilisya v grunti ta inshih materialah pid vplivom nejtroniv navedena radioaktivnist Osidayuchi na poverhnyu zemli u napryamku ruhu hmari produkti vibuhu stvoryuyut radioaktivnu dilyanku yaku nazivayut radioaktivnim slidom Shilnist zarazhennya u rajoni vibuhu i slidom ruhu radioaktivnoyi hmari zmenshuyetsya v miru viddalennya vid centru vibuhu Forma slidu mozhe buti najriznomanitnishoyu zalezhno vid navkolishnih umov napriklad shvidkosti ta napryamku vitru Radioaktivni produkti vibuhu vipuskayut tri vidi viprominyuvannya alfa beta ta gamma promeni Chas yihnogo vplivu na navkolishnye seredovishe duzhe trivalij Vnaslidok prirodnogo procesu radioaktivnogo rozpadu intensivnist viprominyuvannya zmenshuyetsya osoblivo strimko ce vidbuvayetsya u pershi godini pislya vibuhu Urazhennya lyudej ta tvarin vplivom radiacijnogo zarazhennya mozhe viklikatisya zovnishnim ta vnutrishnim oprominennyam Vazhki vipadki mozhut suprovodzhuvatisya promenevoyu hvoroboyu ta smertyu Ustanovka na bojovu chastinu yadernogo zaryadu obolonki z kobaltu sprichinyaye zarazhennya teritoriyi nebezpechnim izotopom 60 Co gipotetichna brudna bomba Epidemiologichne ta ekologichne stanovisheYadernij vibuh u naselenomu punkti yak i inshi katastrofi pov yazani z velikoyu kilkistyu zhertv rujnuvannyam shkidlivih virobnictv ta pozhezhami prizvede do vazhkih umov u rajoni jogo diyi sho bude vtorinnim urazhalnim faktorom Lyudi yaki navit ne otrimali znachnih urazhen bezposeredno vid vibuhu z velikoyu jmovirnistyu mozhut zaginuti vid infekcijnih zahvoryuvan ta himichnih otruyen Velika zagroza zgoriti v pozhezhah abo prosto rozbitisya pid chas sprobi samostijno vijti iz zavaliv Yaderna ataka atomnoyi elektrostanciyi mozhe pidnyati u povitrya znachno bilshe radioaktivnih rechovin nizh mozhe sprichiniti sama bomba U razi pryamogo vluchennya zaryadu ta viparovuvanni reaktora abo shovisha radioaktivnih materialiv plosha zemel yaki protyagom bagatoh desyatkiv rokiv viyavlyatsya nepridatnimi dlya zhittya bude v sotni ta tisyachi raziv bilsha za ploshu zarazhennya vid nazemnogo yadernogo vibuhu Napriklad pid chas viparovuvannya reaktora potuzhnistyu 100 MVt yadernim vibuhom v 1 megatonnu i prosto pri nazemnomu yadernomu vibuhu 1 Mt spivvidnoshennya plosh teritoriyi iz serednoyu dozoyu 2 rad 0 02 Grej na rik bude nastupnim cherez 1 rik pislya ataki 130 000 km ta 15 000 km cherez 5 rokiv 60 000 km ta 90 km cherez 10 rokiv 50 000 km ta 15 km cherez 100 rokiv 700 km i 2 km Psihologichnij vplivDokladnishe Panika Dokladnishe Posttravmatichnij stresovij rozlad Lyudi yaki opinilisya u mezhah diyi vibuhu krim fizichnih poshkodzhen zaznayut nadzvichajnogo psihologichnogo prignichuvalnogo vplivu vid zhahlivogo viglyadu kartini yadernogo vibuhu sho rozgortayetsya katastrofichnosti rujnuvan i pozhezh zniknennya zvichnogo landshaftu bezlichi zagiblih ponivechenih vmirayuchih lyudej trupiv sho rozkladayutsya zagibeli ridnih i blizkih usvidomlennya zapodiyanoyi shkodi svoyemu organizmu i zhahu mozhlivoyi smerti vid promenevoyi hvorobi Naslidkom takogo vplivu na tih hto vizhiv pislya katastrofi ye rozvitok gostrih psihoziv a takozh klaustrofobnih sindromiv cherez usvidomlennya nemozhlivosti vijti na poverhnyu zemli stijkih koshmarnih spogadiv yaki vplivayut na vse podalshe isnuvannya U Yaponiyi ye okreme slovo sho oznachaye lyudej yaki stali zhertvami yadernih bombarduvan Hibakusya Div takozhYaderna zbroya Yadernij vibuh Zbroya masovogo urazhennyaPosilannyaUrazhalni faktori yadernogo vibuhu 6 lipnya 2020 u Wayback Machine Film Yadernij poligon 21 listopada 2021 u Wayback Machine Radyanskij navchalnij film Yadernij poligon pro vrazhalni faktori yadernogo vibuhuDzherelaUbezhisha grazhdanskoj oborony Konstrukciya i raschyot V A Kotlyarevskij V I Ganushkin A A Kostin i dr Pod red V A Kotlyarevskogo M Strojizdat 1989 S 4 5 ISBN 5 274 00515 2 Zashita ot oruzhiya massovogo porazheniya M Voenizdat 1989 S 23 Dejstvie yadernogo vzryva Sbornik perevodov M Mir 1971 S 85 Morozov V I i dr Prisposoblenie podvalov sushestvuyushih zdanij pod ubezhisha M 1966 S 72 Ivanov G Nejtronnoe oruzhie Zarubezhnoe voennoe obozrenie 1982 12 S 53 Atamanyuk V G Shirshev L G Akimov N I Grazhdanskaya oborona Uchebnik dlya vtuzov Pod red D I Mihajdova M Vyssh shk 1986 S 39 Ivanov G Nejtronnoe oruzhie Zarubezhnoe voennoe obozrenie 1982 12 S 52 Zashita ot oruzhiya massovogo porazheniya M Voenizdat 1989 S 79 81