Разделы презентаций


Медико-тактическая характеристика очагов поражения ядерным оружием и при авариях на АЭС

Содержание

Учебные вопросы:Характеристика ионизирующего излучения.Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Медико-тактическая характеристика очагов поражения ядерным оружием. Особенности аварий на радиационно-опасных объектах. Клиника острой лучевой болезни.Профилактика лучевых поражений.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЛЕКЦИЯ По токсикологии, радиобиологии и медицинской защите от радиационных и химических

поражений
Тема № 12-16 «Медико-тактическая характеристика очагов поражения ядерным оружием и

при авариях на АЭС»
ЛЕКЦИЯ По токсикологии, радиобиологии и медицинской защите от радиационных и химических пораженийТема № 12-16 «Медико-тактическая характеристика очагов

Слайд 2Учебные вопросы:
Характеристика ионизирующего излучения.

Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Медико-тактическая характеристика

очагов поражения ядерным оружием.

Особенности аварий на радиационно-опасных объектах.

Клиника

острой лучевой болезни.

Профилактика лучевых поражений.
Учебные вопросы:Характеристика ионизирующего излучения.Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Медико-тактическая характеристика очагов поражения ядерным оружием. Особенности аварий на

Слайд 3


1. Характеристика ионизирующего излучения.

1. Характеристика ионизирующего излучения.

Слайд 4
Все состоит из атомов
От целого к атому

Все состоит из атомов От целого к атому

Слайд 5Модель атома Бора.
Протоны и нейтроны приблизительно одного размера, электрон

- приблизительно в 1800 раз меньше

Модель атома Бора. Протоны и нейтроны приблизительно одного размера,  электрон - приблизительно в 1800 раз меньше

Слайд 6Пример ионизации атома.


Пример ионизации атома.

Слайд 7Радиоактивность

Самопроизвольное превращение ядер нестабильных изотопов, с испусканием

гамма-квантов или частиц и гамма-квантов, из возбужденного в основное состояние.

Радиоактивность   Самопроизвольное превращение ядер нестабильных изотопов, с испусканием гамма-квантов или частиц и гамма-квантов, из возбужденного

Слайд 8Характеристики радиоактивных изотопов (радионуклидов)
величина активности,

вид излучения (α-, β-, γ-),



энергия излучаемых частиц и гамма-излучения,

период полураспада.

Характеристики радиоактивных изотопов (радионуклидов)величина активности, вид излучения (α-, β-, γ-), энергия излучаемых частиц и гамма-излучения, период полураспада.

Слайд 9Активность радиоактивного вещества
Количество распадов в единицу времени (число ядер, которое

распадаются в 1 секунду).

Единица активности радиоактивного вещества - Беккерель (Бк).

1 Беккерель = 1 распад в секунду.

Внесистемная единица активности радиоактивного вещества - Кюри (Ки).
1 Ки = 3,7×1010 Бк.
Активность радиоактивного веществаКоличество распадов в единицу времени (число ядер, которое распадаются в 1 секунду).Единица активности радиоактивного вещества

Слайд 10Период полураспада радионуклидов


Период полураспада радионуклидов

Слайд 11Радиоактивные изотопы

Имеющие периоды полураспада менее суток-месяцев, называют короткоживущими,

Более нескольких

месяцев, лет - долгоживущими.

Радиоактивные изотопыИмеющие периоды полураспада менее суток-месяцев, называют короткоживущими, Более нескольких месяцев, лет - долгоживущими.

Слайд 12Виды ионизирующего излучения:

α – альфа излучение,

β – бета

излучение,

γ – гамма излучение

Виды ионизирующего излучения:α – альфа излучение, β – бета излучение,γ – гамма излучение

Слайд 13Альфа-излучение


положительно заряженные ядра гелия,
обладающие высокой энергией

Альфа-излучениеположительно заряженные ядра гелия, обладающие высокой энергией

Слайд 14Ионизация вещества альфа-частицей.


Ионизация вещества альфа-частицей.

Слайд 15Бета-излучение.


Бета-излучение.

Слайд 16Ионизация вещества бета-частицей.

Ионизация вещества бета-частицей.

Слайд 17Испускание атомом гамма-излучения


Испускание атомом гамма-излучения

Слайд 18Ионизация вещества гамма-излучением

Ионизация вещества гамма-излучением

Слайд 19Проникающая способность
Расстояние, на которое ионизирующее излучение может проникать в вещество,



Оно зависит от энергии излучения и свойств вещества, через которое

излучение проникает.
Проникающая способностьРасстояние, на которое ионизирующее излучение может проникать в вещество, Оно зависит от энергии излучения и свойств

Слайд 20Проникающая способность альфа-частицы в воздухе - несколько сантиметров.


Проникающая способность альфа-частицы в воздухе - несколько сантиметров.

Слайд 21Пробег B-частиц в воздухе изменяется от 0,1 до 20 метров

в зависимости от их начальной энергии.


Пробег B-частиц в воздухе изменяется от 0,1 до 20 метров в зависимости от их начальной энергии.

Слайд 22Гамма-излучение имеет значительную проникающую способность


Гамма-излучение имеет значительную проникающую способность

Слайд 23

2. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва.
Медико-тактическая характеристика очагов поражения ядерным

оружием.

2. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва.Медико-тактическая характеристика очагов поражения ядерным оружием.

Слайд 24Ядерное оружие


оружие, поражающее действие которого обусловлено энергией, освобождающейся при ядерном

взрыве.

Ядерное оружиеоружие, поражающее действие которого обусловлено энергией, освобождающейся при ядерном взрыве.

Слайд 25Поражающие факторы ядерного взрыва
Ударная волна;

Световое излучение;

Проникающая радиация;

Радиоактивное заражение;

Электромагнитный импульс.

Поражающие факторы ядерного взрываУдарная волна;Световое излучение;Проникающая радиация;Радиоактивное заражение;Электромагнитный импульс.

Слайд 26Ударная волна
Является основным поражающим фактором. На ее образование расходуется примерно

50% энергии ядерного взрыва.

Она представляет собой резкое сжатие воздуха,

распространяющегося во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью.
Ударная волнаЯвляется основным поражающим фактором. На ее образование расходуется примерно 50% энергии ядерного взрыва. Она представляет собой

Слайд 27Основные параметры ударной волны
- скоростной напор;

- избыточное давление во фронте ударной

волны

- время действия,


Зависят от мощности и вида взрыва, а также удаления от центра взрыва.
Основные параметры ударной волны   - скоростной напор;    - избыточное давление во фронте

Слайд 28Характеристика ударной волны
С увеличением мощности взрыва все параметры ударной волны

возрастают.

При воздействии ударной волны на людей у них могут наблюдаться

травмы различной степени тяжести, как от прямого, так и косвенного воздействия.
Характеристика ударной волныС увеличением мощности взрыва все параметры ударной волны возрастают.При воздействии ударной волны на людей у

Слайд 29Световое излучение


представляет собой электромагнитное излучение в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной

области спектра и действует в течение нескольких секунд.

Световое излучениепредставляет собой электромагнитное излучение в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной области спектра и действует в течение нескольких

Слайд 30Поражающее действие светового излучения


определяется величиной светового импульса и временем действия.

Световой импульс обратно пропорционален квадрату расстояния от центра взрыва.

Поражающее действие светового излученияопределяется величиной светового импульса и временем действия. Световой импульс обратно пропорционален квадрату расстояния от

Слайд 31Под воздействием светового излучения на людей

развиваются ожоги различной степени

тяжести. Такие ожоги имеют профильный характер (на стороне, обращенной к

месту взрыва), занимают обширные площади тела и многообразны по тяжести поражения.
Под воздействием светового излучения на людей развиваются ожоги различной степени тяжести. Такие ожоги имеют профильный характер (на

Слайд 32Под воздействием светового излучения на людей
могут поражаться веки, передние отделы

глаза (роговица и радужка), глазное дно.



Временное ослепление возникает обычно в

ночное время и в сумерки.

Опасность временного ослепления заключается в том, что оно может носить массовый характер.
Под воздействием светового излучения на людеймогут поражаться веки, передние отделы глаза (роговица и радужка), глазное дно.Временное ослепление

Слайд 33Проникающая радиация
представляет собой невидимый поток нейтронов и гамма-квантов, излучаемых в

процессе внутриядерной реакции.

Продолжительность излучения от 10 до 15 секунд.

На ее образование расходуется около 5% энергии ядерного взрыва (у нейтронного боеприпаса 70%).
Проникающая радиацияпредставляет собой невидимый поток нейтронов и гамма-квантов, излучаемых в процессе внутриядерной реакции. Продолжительность излучения от 10

Слайд 34Поражающее действие проникающей радиации
Проявляется преимущественно в отношении живой силы, не

затрагивая инженерные сооружения, вооружение и боевую технику; исключение составляют радиоэлектронное

и телефонное оборудование, сверхчувствительные материалы, а также некоторые виды лекарственных препаратов и химических веществ.
Поражающее действие проникающей радиацииПроявляется преимущественно в отношении живой силы, не затрагивая инженерные сооружения, вооружение и боевую технику;

Слайд 35Радиоактивное заражение
Подвергается не только район, прилегающий к месту взрыва, но

и местность, удаленная от него на многие десятки и даже

сотни километров.

Поражение людей на местности, зараженной РВ, может происходить в течение длительного времени.
Радиоактивное заражениеПодвергается не только район, прилегающий к месту взрыва, но и местность, удаленная от него на многие

Слайд 36Основные источники радиоактивного заражения при ядерном и термоядерном взрывах


Радиоактивные осколки

деления урана и плутония;

Наведённая радиоактивность;

Непрореагировавшая часть урана и плутония.

Основные источники радиоактивного заражения при ядерном и термоядерном взрывахРадиоактивные осколки деления урана и плутония;Наведённая радиоактивность;Непрореагировавшая часть урана

Слайд 37Электромагнитный импульс
Подобно молнии может выводить из строя системы связи, электронно-оптическую,

радиоаппаратуру;

Расплавить провода;

Повредить электрические приборы, линии электропередач;

Приводит к поражению людей


электрическим током.
Электромагнитный импульсПодобно молнии может выводить из строя системы связи, электронно-оптическую, радиоаппаратуру;Расплавить провода;Повредить электрические приборы, линии электропередач; Приводит

Слайд 38Очаг ядерного поражения


Это территория на которой под воздействием

поражающих факторов ядерного взрыва возникают разрушения, пожары, радиоактивное заражение местности,

массовые безвозвратные и санитарные потери.
Очаг ядерного поражения Это территория на которой под воздействием  поражающих факторов ядерного взрыва возникают разрушения, пожары,

Слайд 39В зависимости от величины тротилового эквивалента

Ядерные боеприпасы разделяются на
сверхмалые

(менее 1 кт);
малые (1-10 кт);
средние (10-100 кт);
мощные

(100 кг-1 мт);
сверхмощные (более 1 мт).
В зависимости от величины тротилового эквивалентаЯдерные боеприпасы разделяются на сверхмалые (менее 1 кт); малые (1-10 кт); средние

Слайд 40В зависимости от вида взрыва
При воздушных ядерных взрывах потери возникнут

в пределах границ очага ядерного поражения.

При наземных ядерных взрывах они

будут возникать и на территории следа радиоактивного облака (формирование санитар­ных потерь будет иметь волнообразный характер).
В зависимости от вида взрываПри воздушных ядерных взрывах потери возникнут в пределах границ очага ядерного поражения.При наземных

Слайд 41Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.

Санитарные потери при

применении ядерного оружия достигнут не менее 40-50% от числа личного

состава.
Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.Санитарные потери при применении ядерного оружия достигнут не менее 40-50%

Слайд 42Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.
При взрыве нейтронных

и ядерных боеприпасов мощностью 1 кт ударная волна действует в

радиусе 200-300 м, световое излучение - в радиусе 300-700 м., а проникающая радиация 1700-1860 м.

Взрывы ядерных и нейтронных боеприпасов малой и сверхмалой мощностей образуют очаги радиоактивных поражений.
Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.При взрыве нейтронных и ядерных боеприпасов мощностью 1 кт ударная

Слайд 43Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.

При взрыве ядерного

боеприпаса мощностью 10-50 кт радиусы поражающего действия ударной волны, светового

излу­чения и проникающей радиации почти совпадают, образуются очаги комбинированных поражений.
Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.При взрыве ядерного боеприпаса мощностью 10-50 кт радиусы поражающего действия

Слайд 44Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.


При взрыве боеприпасов

мощностью от 50 до 100 кт преобладают санитарные потери с

механической и термической травмой (очаги комбинированных травматических поражений).
Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.При взрыве боеприпасов мощностью от 50 до 100 кт преобладают

Слайд 45Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.


При взрыве боеприпаса

100 кт. основным поражающим фактором становится световое излучение, ожоговых пораженных

будет 95-97%, с комбинированной механической и термической травмой - 3-5%, образуются очаги термических поражений.
Медико-тактическая характеристика очагов взрывов различных видов ядерных боеприпасов.При взрыве боеприпаса 100 кт. основным поражающим фактором становится световое

Слайд 46


3. Особенности аварий
На радиационно-опасных объектах.

3. Особенности аварийНа радиационно-опасных объектах.

Слайд 47Радиационная авария
Это выброс РВ за предел ЯЭР (ядерного энергетического реактора)

сверхустановленных норма, при котором может создаваться повышенная радиоактивная опасность, представляющая

собой угрозу для жизни и здоровья людей.
Радиационная аварияЭто выброс РВ за предел ЯЭР (ядерного энергетического реактора) сверхустановленных норма, при котором может создаваться повышенная

Слайд 48Классификация аварий на АЭС
1.Локальная авария - это авария, радиационные последствия

которой ограничиваются одним зданием или сооружением и при которой возможно

облучение персонала и загрязнение здания или сооружения выше уровней, предусмотренных для нормальной эксплуатации.
Классификация аварий на АЭС1.Локальная авария - это авария, радиационные последствия которой ограничиваются одним зданием или сооружением и

Слайд 49Классификация аварий на АЭС
2.Местная авария - это авария, радиационные последствия

которой ограничиваются зданиями и территорией АЭС и при которой возможно

облучение персонала и загрязнение зданий и сооружений, находящихся на территории станции, выше уровней, предусмотренных для нормальной эксплуатации.


Классификация аварий на АЭС2.Местная авария - это авария, радиационные последствия которой ограничиваются зданиями и территорией АЭС и

Слайд 50Классификация аварий на АЭС


3.Общая авария - радиационные последствия распространяются за

границу территории АЭС и приводят к облучению населения и загрязнению

окружающей среды выше установленных норм.
Классификация аварий на АЭС3.Общая авария - радиационные последствия распространяются за границу территории АЭС и приводят к облучению

Слайд 51Радиационные характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС

Радиационные характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС

Слайд 52Основные факторы радиационной опасности при авариях на АЭС

1. Внешнее гамма-(γ),

нейтронное (n°) - облучение от радионуклидов, находящихся в воздухе в

момент прохождения радиоактивного облака и радиоактивных осадков, выпавших на землю.

Основные факторы радиационной опасности при авариях на АЭС1. Внешнее гамма-(γ), нейтронное (n°) - облучение от радионуклидов, находящихся

Слайд 53Основные факторы радиационной опасности при авариях на АЭС

2. Внутреннее облучение

в результате вдыхания радионуклидов из облака выброса, радионуклидов поднятых на

местности в воздух, а также поступивших в организм человека с зараженной РВ водой и пищей.
Основные факторы радиационной опасности при авариях на АЭС2. Внутреннее облучение в результате вдыхания радионуклидов из облака выброса,

Слайд 54Основные различия между ядерным взрывом и аварией на АЭС

Основные различия между ядерным взрывом и аварией на АЭС

Слайд 55Основные различия между ядерным взрывом и аварией на АЭС

Основные различия между ядерным взрывом и аварией на АЭС

Слайд 56Основные различия между ядерным взрывом и аварией на АЭС

Основные различия между ядерным взрывом и аварией на АЭС

Слайд 57Основные различия между ядерным взрывом и аварией на АЭС

Основные различия между ядерным взрывом и аварией на АЭС

Слайд 58Поглощенная доза

Грей;
РАД (радиационная адсорбированная доза);
БЭР (биологический эквивалент рада);
Рентген.
1 Гр.

= 100рад = 100бер = 100 р.

Поглощенная дозаГрей;РАД (радиационная адсорбированная доза);БЭР (биологический эквивалент рада); Рентген.1 Гр. = 100рад = 100бер = 100 р.

Слайд 59



4. Клиника острой лучевой болезни.

4. Клиника острой лучевой болезни.

Слайд 60В результате однократного тотального внешнего относительно равномерного облучения

- Острая лучевая

болезнь I (легкой) степени - 1-2 гр.;
- Острая лучевая болезнь

II (средней) степени - 2-4 гр.;
- Острая лучевая болезнь III (тяжелой) степени - 4-6 гр.;
- Острая лучевая болезнь IV (крайне тяжелой) степени более 6 гр.
В результате однократного тотального внешнего относительно равномерного облучения- Острая лучевая болезнь I (легкой) степени - 1-2 гр.;-

Слайд 61Острая лучевую болезнь

Первые три степени вызывают костномозговую ОЛБ. При дозах

6-10 гр. развивается переходная форма болезни, протекающая с выраженным поражением

кишечника; специальное лечение может обеспечить выживание.
Острая лучевую болезньПервые три степени вызывают костномозговую ОЛБ. При дозах 6-10 гр. развивается переходная форма болезни, протекающая

Слайд 62Острая лучевую болезнь
При дозах 10-20 гр. возникает типичная форма кишечного

поражения, заканчивающаяся смертельным исходом через 8-16 суток;
При дозах 20-80

гр. развивается токсемическое поражение (сосудистая форма поражения). Смерть наступает на 4-7 сутки при мозговой и менингитной симптоматике.
Острая лучевую болезньПри дозах 10-20 гр. возникает типичная форма кишечного поражения, заканчивающаяся смертельным исходом через 8-16 суток;

Слайд 63Острая лучевая болезнь


При дозах выше 80 гр. возникает церебральная форма

поражения с коллапсом и судорогами, завершающаяся на 1-3 сутки.

Острая лучевая болезньПри дозах выше 80 гр. возникает церебральная форма поражения с коллапсом и судорогами, завершающаяся на

Слайд 64Безопасными дозами радиации при внешнем облучении считаются

При однократном облучении в

течение 10 суток - 0,5 гр.;

При многократном облучении: в течение

10-30 суток 1 гр.;

Трех месяцев - 2 гр.;

Года - 3 гр.
Безопасными дозами радиации при внешнем облучении считаютсяПри однократном облучении в течение 10 суток - 0,5 гр.;При многократном

Слайд 65Допустимая мощность дозы излучения на военное время (мр/ч)

Допустимая мощность дозы излучения на военное время (мр/ч)

Слайд 66Допустимая мощность дозы излучения на военное время (мр/ч)

Допустимая мощность дозы излучения на военное время (мр/ч)

Слайд 67


5. Профилактика лучевых поражений.

5. Профилактика лучевых поражений.

Слайд 68Предупреждение или ослабление степени тяжести радиационных поражений:
непрерывное ведение радиационной разведки

и радиационного контроля за облучением личного состава.

по выходу из

очагов заражения продуктами ядерного взрыва (ПЯВ) или зон радиоактивного заражения, осуществляется радиометрический контроль.
Предупреждение или ослабление степени тяжести радиационных поражений:непрерывное ведение радиационной разведки и радиационного контроля за облучением личного состава.

Слайд 69Повышение радиационной безопасности:
Использование личным составом физических и химических методов противорадиационной

безопасности.

Командир привлекает силы и средства медицинской и химической службы.

Повышение радиационной безопасности:Использование личным составом физических и химических методов противорадиационной безопасности.Командир привлекает силы и средства медицинской и

Слайд 70

Благодарю за внимание!

Благодарю за внимание!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика