При взрыве ядерного детонатора испускаются нейтроны и рентгеновское излучение

При взрыве ядерного детонатора испускаются нейтроны и рентгеновское излучение. Нейтроны и γ-излучение ядерного взрыва действуют на любой объект практически одновременно. Нейтронная составляющая проникающей радиации такого малого по мощности ядерного взрыва и будет оказывать основное поражающее воздействие на человека.

Коренного пересмотра взглядов ядерных государств на роль ядерного оружия в достижении политических целей пока не произошло. Поэтому делящимися материалами или ядерными взрывчатыми веществами (ЯВВ) называются те вещества, в которых реакцию деления вызывают тепловые нейтроны. Саморазвивающаяся (цепная) реакция деления на тепловых нейтронах носит взрывной характер и служит источником энергии в ядерных боеприпасах.

Возможно появление и других разновидностей тактического ядерного оружия, например, с повышенным поражающим воздействием по ударной волне, но с уменьшенным воздействием других поражающих факторов

Основными частями ядерного боеприпаса являются: ядерное зарядное устройство (ядерный заряд), блок подрыва с предохранителями и источниками питания и корпус боеприпаса. Есть два способа осуществления ядерного взрыва. Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом.

Первой фазой взрыва такого боеприпаса является деление урана (плутония), находящегося в ядерном детонаторе 1 («запале»)

Таким образом, могут существовать различные ядерные заряды: однофазные, двухфазные и трехфазные, которые отличаются друг от друга не только мощностью взрыва, но и характером поражающего воздействия. С увеличением коэффициента термоядерности уменьшается выход радиоактивных продуктов на единицу мощности и таким образом повышается «чистота» взрыва, уменьшаются масштабы радиоактивного загрязнения. Развитие ядерного оружия в прошедшие годы шло как полиции увеличения мощности ядерных зарядов, так и по пути уменьшения размеров и массы боеприпасов.

В момент взрыва возникает световое излучение. Поражающее действие ударной волны на различные объекты зависит от размеров, конструкции объекта и степени его связи с земной поверхностью. ХарактеРистепень поражения людей зависят от избыточного давления в подошедшей ударной волне, от положения человека в этот момент и степени его зашиты.

Для взрывов большей мощности радиус поражения проникающей радиацией значительно меньше радиусов поражения ударной волной и световым излучением

Основной способ защиты людей и техники от поражения ударной волной — изоляция их от действия повышенного давления и скоростного напора. Интенсивность светового излучения с увеличением расстояния уменьшается вследствие рассеивания и поглощения. Поражающее действие светового излучения зависит также от того, какую долю световой энергии поглощает 1 см2 поверхности и до какой температуры нагревается поверхность.

Оплавление, обугливание и воспламенение материала в одном месте могут привести к распространению огня, т.е. к пожару. Примечания: 1. При взрыве нейтронного боеприпаса мощностью q тыс. т дозы излучения будут в q раз больше (меньше) указанных в таблице. Поражающее воздействие проникающей радиации на состояние людей и на боеспособность войск зависит от дозы излучения и времени, прошедшего после взрыва. Тяжесть поражения в известной мере зависит от состояния организма до облучения и его индивидуальных особенностей.

Доза излучения зависит от типа ядерного заряда, мощности и вида взрыва, а также от расстояния до центра взрыва. Ударная волна ядерного взрыва — один из основных поражающих факторов. Проникающая радиация является одним из основных поражающих факторов при взрывах нейтронных боеприпасов и боеприпасов деления сверхмалой и малой мощности.

Что еще посмотреть: