Семипалатинский испытательный полигон
История создания Семипалатинского испытательного полигона, его испытательные площадки и структурные части. Определение радиоактивного излучения, единицы измерения. Влияние ядерных испытаний на окружающую среду и сельское хозяйство в регионе полигона.
Рубрика | Безопасность жизнедеятельности и охрана труда |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.02.2013 |
Размер файла | 1,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Евразийский Национальный университет имени Л.Н.Гумилева
Реферат
на тему: Семипалатинский испытательный полигон
Выполнила: Еримбетова Д.С
Астана 2009 г.
Введение
Казахстан получил ядерный испытательный полигон в наследство от Советского Союза еще со времен холодной войны и ядерной гонки вооружений между США и СССР. С 1989 года ядерные испытания по указу Президента Назарбаева не проводятся, но полигон, по-прежнему, оказывает влияние на экологическую ситуацию в Центральном, Восточном Казахстане и на Алтае, на безопасность населения, проживающего на территории полигона и вблизи от него. Парадокс, если задуматься, - и сейчас, и уже много лет на полигоне живут люди! На территории Семипалатинского полигона земли используются для выращивания сельскохозяйственных культур и выпаса скота, а материалы, ранее находившиеся в эпицентрах ядерных взрывов, используются в хозяйствах. Всё это наносит непоправимый вред, но люди об этом не знают и не могут ничего сделать, чтобы защитить себя…
Великий переворот в жизни человечества, связанный с внедрением ядерной энергии, открыл невиданные ранее возможности в решении многих проблем социального и экономического характера. В наши дни сфера применения радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений весьма многогранна. Это - использование радионуклидов в качестве так называемого метода меченых атомов с целью изучения закономерностей протекания процессов в различных сферах, осуществление неразрушающего контроля структуры сплавов, качества изделий, изменение физических и химических свойств различного рода материалов, стерилизация перевязочных материалов и медицинских изделий, исследования функционального состояния различных систем организма, лечение злокачественных новообразований и т. д. Вместе с тем, являясь мощным средством технического прогресса, атомная энергия таит в себе огромную потенциальную опасность, которая может оказать вредное влияние на организм человека или нарушить нормальную жизнедеятельность людей.
В настоящее время можно безошибочно утверждать, что наша общественность хорошо знакома со словом «радиация». Однако этот термин обычно ассоциируется с негативом и страхом. Радиофобия, которая нагнеталась в средствах массовой информации после рассекречивания Семипалатинского полигона, въелась в кровь и плоть каждого. Вернемся же в 1949 год, когда грянул первый атомный взрыв на нашем полигоне. Тогда наивные жители прилегающих к нему территорий подумали, как в той песне: «Ученья идут». Военные сами толком не ведали, что скрывается за ядерными снарядами, а солдаты, по их воспоминаниям, «любовались» красотой возникающего при этом «гриба», ликование было всеобщим (Комс, правда, 1999. 18 августа). Врачи, никогда не видевшие в своей клинической практике больных лучевой болезнью, принимали любые недомогания, многие медицинские и биологические отклонения от нормы за проявления лучевой реакции организма.
Все это порождало отрицательные психологические эмоции, усугубляло чувство безысходности и стало основой развития всеобщей радиофобии. В медицине известно, что отрицательный стресс является первопричиной иммунодефицита. Угнетение иммунной системы, в свою очередь, ведет к развитию различных заболеваний, круг замыкается. На фоне же социально-экономического спада все эти явления усугубляются. Именно отсутствие полноты сведений о радиационном воздействии на живой организм, мерах защиты от радиации и способах лечения породило немалое количество смертей, особенно в первые годы функционирования полигона, когда зловещие изделия взрывались на земле и в воздухе. Сейчас-то мы понимаем сколь чреватым оказалось засекречивание деятельности полигона.
Создание Семипалатинского испытательного полигона
Атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 г. поставила Советский Союз перед необходимостью быстрейшей ликвидации ядерной монополии США. В стране, где царила послевоенная разруха, было необходимо в сжатые сроки совершить научно-технический прорыв, ибо для разработки и изготовления атомной бомбы требовалось создание новых отраслей науки, техники и промышленности. Нужно было создать новые конструкторские бюро, построить комбинаты по добыче и обогащению урана, получению в необходимых количествах несуществующего в природе плутония.
Поэтому уже 20 августа 1945 г. Постановлением Государственного Комитета Обороны при Совете Народных Комиссаров (преобразованного в 1946 г. в Совет Министров СССР) были созданы Специальный комитет и Первое главное управление, наделенные чрезвычайными полномочиями по руководству всеми работами по созданию атомной бомбы. Разработка первого отечественного атомного заряда велась в рамках комплексной программы «Атомный проект СССР», руководителем которого был назначен Игорь Васильевич Курчатов1. Работу над проектом лично контролировали Председатель Совета Министров Союза ССР И.В. Сталин и его заместитель Л.П. Берия.
Для ликвидации ядерной монополии Соединенных Штатов Америки предусматривалось не только создание атомного заряда, но и поддержание в последующем ядерного паритета с США с целью обеспечения гарантий безопасности страны. Для этого необходимо было создать ядерное оружие и оснастить им армию. В этом многотрудном деле одним из ключевых звеньев являлось проведение испытаний ядерных зарядов для проверки их работоспособности и изучения боевых свойств ядерного оружия, что, в свою очередь, требовало создания специального полигона.
При выборе места для строительства полигона рассматривались слабозаселенные равнинные районы Казахской ССР, Сибири и Забайкалья. Наиболее подходящей оказалась площадка в районе р. Иртыш в 170 км западнее г. Семипалатинска. Одним из недостатков выбранной площадки было наличие в Семипалатинске китайского консульства, которое в последующем было удалено. Выбор места для строительства полигона и проведения испытаний оказался исключительно удачным во многих отношениях. Сейчас трудно сказать, учитывалась ли при этом выборе возможность проведения в последующем подземных испытаний, но характер рельефа района полигона позволил успешно проводить подземные ядерные взрывы как в штольнях, так и в скважинах.
Первоначально строительство полигона и работы по его оборудованию намечалось выполнить силами Первого главного управления при Совете Министров СССР, так как считалось достаточным построить экспериментальную площадку только для одного опыта, провести испытание первого образца атомной бомбы, передать ее Вооруженным Силам и на этом «Атомный проект» завершить.
Имгорь Васимльевич Курчамтов (12 января 1903 г., Симский Завод Уфимской губернии -- 7 февраля 1960 г., Москва) -- выдающийся советский физик, «отец» советской атомной бомбы. Академик, основатель и первый директор Института атомной энергии с 1943 г. по 1960 г., главный научный руководитель атомной проблемы в СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях. Академик АН СССР (1943).
Но восторжествовало мнение, что испытания ядерного оружия - не одноразовый акт, а длительный и трудоемкий процесс, требующий огромных человеческих и материальных ресурсов; для его реализации нужны регулярные и хорошо организованные силы. Такой силой являлась армия. Поэтому Постановлением Совета Министров № 2939-955 от 21 августа 1947 г. строительство полигона передали военному ведомству, и объект получил наименование «Учебный полигон № 2 Министерства Вооруженных Сил СССР».
На военных были возложены задачи по строительству полигона, укомплектованию его кадрами, их специальной подготовке, организации разработок и изготовлению регистрирующих и измерительных приборов и оборудования, контролю за выполнением заказов.
|
|
|
||
Наземный ядерный взрыв на СИП |
местоположение полигона |
место подземного испытания |
Для решения этих задач 4 сентября 1947 г. был образован Специальный отдел Генерального штаба, от которого ведет свою родословную 12-е Главное управление Министерства обороны. 12-е ГУ Минобороны направляло и курировало всю работу полигона вплоть до его расформирования.
Первым начальником Учебного полигона № 2 Министерства Вооруженных Сил СССР был назначен участник Великой Отечественной войны, фронтовой артиллерист генерал-лейтенант артиллерии Петр Михайлович Рожанович, научным руководителем - заместитель директора Института химической физики Академии наук СССР Михаил Александрович Садовский, впоследствии академик.
Главным элементом полигона стало Опытное поле, вокруг центра которого была выделена запретная зона радиусом 125 км общей площадью 45.000 кв. км. Центр Опытного поля был расположен в 173 км от г. Семипалатинска и в 66 км от административно-жилой зоны полигона. Само Опытное поле представляло собой плато в форме почти правильного круга радиусом 10 км, окруженного невысокими, от 20 до 40 метров, холмами.
Ценой огромных усилий 15 тысяч военных строителей, сотрудников полигона и приданных ему воинских частей в сложных климатических условиях и при неустроенности быта за невероятно короткий срок полигон был подготовлен к испытанию первого отечественного атомного заряда. Появилась возможность регистрации поражающих факторов ядерного взрыва, измерений их параметров и оценки воздействия поражающих факторов практически на все виды вооружения и военной техники, фортификационных и инженерных сооружений, народнохозяйственных объектов.
В последующем на полигоне были оборудованы испытательные площадки для проведения крупных серий наземных и воздушных ядерных испытаний.
Подписание в 1963 г. и вступление в действие московского Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой поставили полигон перед необходимостью освоения технологии проведения подземных ядерных испытаний. С этой целью в горном массиве Дегелен, входящем в зону отчуждения, были оборудованы площадки для проведения ядерных взрывов в штольнях. Несколько позже для проведения подземных взрывов в скважинах были подготовлены равнинные площадки в урочищах Балапанжарень и Сары-Узень.
В итоге была создана уникальная научно-техническая и экспериментально-испытательная база с хорошо развитой социально-бытовой и культурно-спортивной инфраструктурой, которую использовал личный состав полигона.
Многое по созданию ядерного щита страны делалось на Семипалатинском полигоне впервые. Это и испытание первого отечественного атомного заряда, и первый сброс с самолета реального образца ядерной авиабомбы, и испытание первого термоядерного заряда, и испытание прототипа термоядерных боеприпасов, составивших основу ядерного оснащения видов Вооруженных Сил и родов войск и в целом ядерного арсенала страны. Здесь впервые были осуществлены подземные ядерные взрывы в штольне и в скважине.
На полигоне было проведено несколько видов испытаний. Во-первых, проводились испытания ядерных зарядов и боеприпасов в приземных слоях атмосферы. Во-вторых, для изучения поражающих факторов ядерного взрыва, испытания образцов вооружения и военной техники, укрытий для личного состава, зданий, сооружений, военного имущества и биообъектов на воздействие поражающих факторов ядерного взрыва проводились наземные и воздушные ядерные взрывы. В-третьих, для отработки ядерных зарядов и боеприпасов проводились подземные ядерные взрывы в штольнях и скважинах. Кроме того, осуществлялись крупномасштабные испытания подземных сооружений различных конструктивных решений, их технологического оборудования, а также проводились подземные ядерные взрывы в мирных целях.
В каждое испытание, проведенное на 2-м Государственном центральном испытательном полигоне, вложен самоотверженный труд тысяч военных специалистов и представителей промышленности нескольких поколений, которые сыграли решающую роль в организации и проведении всех видов ядерных испытаний и ядерных взрывов в мирных целях.
Перед сотрудниками полигона ставилась также задача проведения совместных с организациями Министерства обороны и других ведомств научно-исследовательских работ в области изучения поражающих факторов и боевых свойств ядерного оружия. Полигон был связан деловыми контактами более чем с 20 главными и центральными управлениями Министерства среднего машиностроения СССР, министерствами оборонных отраслей промышленности, здравоохранения и др. Творческие научные связи поддерживались более чем с 80 научно-исследовательскими институтами, конструкторскими бюро и военными академиями.
Проведенные испытания и выполненные совместно с научно-исследовательскими учреждениями Министерства обороны исследования позволили: получить законы поражения важнейших военных и гражданских объектов; создать методологию определения параметров поражающих факторов ядерного взрыва; разработать методы и средства противоатомной защиты; подготовить и издать пособия по боевым свойствам ядерного оружия, справочники по расчету зон поражения живой силы, вооружения и военной техники и внедрить их в практику войск.
Именно на Семипалатинском полигоне осуществлен первый в стране ядерный взрыв в интересах народного хозяйства. Взрывом ядерного заряда, заложенного в скважину, была создана сложная гидротехническая система, позволявшая удерживать большие массы воды в течение всего года, что для засушливых степей Казахстана было жизненно необходимым. В виду уникальности сооружения оно было занесено в альбом «Памятники науки и техники отечественной атомной отрасли».
В 1978 г. на полигоне проводилась широкомасштабная операция под кодовым названием «Шаган-78». На испытательной площадке были воспроизведены все типы сооружений, используемых в Министерстве обороны для всех видов Вооруженных Сил и родов войск, или их фрагменты, в том числе и фрагмент стационарного хранилища ядерных боеприпасов. В секторах площадки располагались практически все виды подвижных средств вооружения и военной техники. Затем был подорван заряд химического взрывчатого вещества массой 5.000 т, что эквивалентно по ударной волне ядерному взрыву мощностью 10 кт, в результате чего удалось получить уникальные данные о механическом воздействии взрыва на боевые подвижные средства всех видов Вооруженных Сил и родов войск.
В результате проведенных ядерных испытаний накоплен громадный архив уникальных экспериментальных данных, являющийся фундаментом современных научно-технических и военных решений в области ядерного вооружения.
На современном этапе существования ядерного арсенала в условиях всеобъемлющего запрещения ядерных испытаний контроль параметров ядерного оружия и поддержания характеристик ядерных боеприпасов на требуемом уровне производится с использованием методов физического и математического моделирования. При этом принципиальным является использование в качестве опорных или контрольных точек современных методов моделирования данных, полученных во время проведения натурных ядерных испытаний. Это относится и к моделированию воздействия поражающих факторов ядерного взрыва на новые образцы вооружения и военной техники.
За время существования полигона в общей сложности на нем было проведено более 450 ядерных испытаний и ядерных взрывов в мирных целях. Таким образом, роль сотрудников полигона и приданных ему частей в создании ядерного щита Отечества трудно переоценить.
Испытательные площадки и структурные части Семипалатинского ядерного полигона
Семипалатинский ядерный полигон представлял собой сложный научно-исследовательский комплекс. Центром комплекса был базовый городок - Курчатов с лабораторно-экспериментальной базой (в прошлом Москва-400, Берег или Семипалатинск-21). Множество технических площадок и сооружений, располагавшихся на всей территории полигона, использовались для решения различных задач.
Полигон имел развитую инфраструктуру: железную дорогу, соединяющую Курчатов с Семипалатинском и площадкой Балапан, сеть асфальтированных дорог, водоводов, линий электропередачи и связи. В настоящее время на территории полигона действуют два реакторных комплекса.
Схема расположения основных испытательных площадок СИП
|
|
|
г. Курчатов |
макет Опытного поля |
Определение радиоактивного излучения, единицы измерения. Ядерная опасность
Ионизирующие излучения являются одним из экологических факторов, оказывающих непосредственное влияние на все процессы преобразования окружающей среды.
Ионизирующие излучения - рентгеновские и тормозные лучи, альфа, бега, гамма-излучения, поток протонов, нейтронов, тяжелых частиц и другие, которые при взаимодействии с веществами обладают: проникающей способностью, вызывают процесс ионизации и оказывают биологическое действие, а также - потемнение фотопленки и свечение некоторых веществ.
Радиоактивные вещества в огромном количестве образуются в результате ядерных взрывов. Ионизирующие излучения образуются в результате распада радиоактивных веществ. Радиоактивные вещества находятся в окружающей среде и в нас. А большое количество радиоактивных веществ образуется в результате ядерных взрывов - воздушных, наземных и подземных, а также в случаях катастроф на ядерных реакторах, атомных электростанциях, других ситуациях. В результате взрыва образуется радиоактивное облако с последующим следом. Происходит загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами (радиоактивный дождь, радиоактивные осадки). Радиоактивное вещество - из самого понятия исходит, что оно активное. Активность его проявляется в том, что самопроизвольно распадается и при этом образуются излучения, новое вещество с выделением энергии. А почему оно распадается? Оно распадается потому, что оно неустойчиво. А неустойчиво потому, что ядро радиоактивного вещества перегружено нейтронами, что и делает его неустойчивым.
Ядерное оружие - оружие массового поражения, уничтожения и разрушения, действие которого основано на выделении при ядерном взрыве большого количества энергии в форме ударной волны, светового и ионизирующего излучений, а также образования радиоактивных продуктов ядерного взрыва.
Ядерный взрыв - мощный взрыв, вызванный высвобождением ядерной энергии, либо при быстро развившейся цепной реакции деления тяжелых ядер, либо при термоядерной реакции синтеза ядер гелия на более легкие ядра.
Ядерный реактор: атомный реактор - устройство для осуществления управления ядерной цепной реакцией деления. Первый ядерный реактор пущен в США в 1942 году.
Ядерная энергия: атомная энергия - внутренняя энергия атомов ядер, выделяющаяся при ядерных реакциях. Ядерная энергия основана на использовании цепных реакций деления ядер и реакции термоядерного синтеза.
Атомная электростанция (АЭС) - отрасль энергетики, использующая атомную энергию или ядерную. В Советском Союзе в 1943 году была создана лаборатория атомной энергии им. В. И. Курчатова, в которой в 1946 году был построен атомный реактор. Лаборатория в 1955 г. была переименована в Институт атомной энергии.
Ядерное излучение - первоначально частицы и гамма-кванты, испускаемые при радиоактивном распаде ядер. В дальнейшем потоке частиц и гамма-излучения от ускорителей, заряженных частиц, ядерных реакторов и др., а также космическое излучение.
Ядерное топливо служит для получения энергии в ядерном реакторе. Обычно представляет собой смесь веществ, содержащих как делящиеся ядра, так и ядра способные в результате нейтронной бомбардировки образовывать делящиеся ядра.
Степень опасности поражения людей ионизирующими излучениями определяется значением экспозиционной дозы излучения Д, которая измеряется в рентгенах, Р. Интенсивность радиоактивных излучений оценивается мощностью дозы излучения Р, характеризующей скорость накопления дозы и выражаемой в рентгенах в час, Р/ч, миллирентгенах в час, мР/ч, или в микрорентгенах в час, мкР/ч.
В Международной системе единиц СИ экспозиционная доза излучения измеряется в кулонах на килограмм, Кл/кг, а ее мощность - в кулонах на килограмм в секунду, Кл/кг*с. Кулон на килограмм равен экспозиционной дозе, при которой в 1 кг воздуха в результате ионизации образуется суммарный электрический заряд всех ионов одного знака, равный 1 Кл.
При оценке последствий облучения людей ионизирующими излучениями важно знать не экспозиционную, а поглощенную дозу излучения, т.е. количество энергии ионизирующих излучений, поглощенное тканями организма человека.
В качестве единицы измерения поглощенной дозы излучения в системе СИ принят грэй, Гр, а мощность такой дозы - грэй в секунду, Гр/с. На практике используется внесистемная единица поглощенной дозы - рад (в одном грамме облучаемого вещества поглощается энергия, равная 100эрг). Внесистемная единица мощности поглощенной дозы - рад в час или рад в секунду, рад/ч, рад/с.
Между экспозиционной Дэксп и поглощенной Дпогл дозами излучения имеется зависимость:
Дпогл = ДэкспК,
Где К - коэффициент пропорциональности (для мягких тканей организма человека К = 0.877).
Учитывая то, что погрешность измерений существующих дозиметрических приборов составляет 15-30 %, коэффициент пропорциональности принимают равным единице. Поэтому при оценке последствий облучения людей значения экспозиционной и поглощенной дозы, измеренные с помощью дозиметрических приборов, примерно одинаковы.
Внесистемной единицей экспозиционной дозы рентгеновского и гамм-излучений является рентген. Дозе в 1 рентген соответствует образование 2,083*109 (в 9 степени) пар ионов в 1 см3 кубическом воздуха при температуре 0 С и давлении 760 мм рт. ст.
Для оценки последствий облучения организма человека различными видами излучений, а также при попадании радионуклидов в его организм с воздухом, водой и пищей применяется специальная единица измерения эквивалентной дозы облучения - бэр (биологический эквивалент рентгена).
Источниками радиационной обстановки на Земле являются: природная радиоактивность, включая космическое излучение; глобальный радиационный фон, обусловленный проводившимися испытаниями ядерного оружия; эксплуатация радиационно-опасных объектов.
Физическая величина |
Наименование и обозначение единицы |
Соотношение между Единицами |
|||
внесистемная |
системы СИ |
Внесистемной в системе СИ |
системы СИ и внесистемной |
||
Активность нуклида в радиоактивном источнике |
кюри (Ки) |
беккерель (Бк) |
1 Ки- 3,7•1010Бк |
1 Бк = 2,7•10-11 Ки |
|
Экспозиционная доза излучения |
рентген (Р) |
кулон на килограмм (Кл/кг) |
1 Р = 2,58 • 10 -4 Кл/кг |
1 Кл/кг = 3876 Р |
|
Мощность экспозиционной дозы облучения |
рентген в секунду (Р/с) |
ампер на килограмм (А/кг) |
1 Р/с =2,58• 10-4 А/кг |
1 А/кг =3876 Р/с |
|
Поглощенная доза излучения |
рад (рад) |
грей (Гр) |
1 рад = 0,01 Гр |
1 Гр = 100 рад |
|
Мощность поглощенной дозы излучения |
рад в секунду (рад/с) |
грей в секунду (Гр/с) |
1 рад/с = 0,01 Гр/с |
1 Гр/с = 100 рад/с |
|
Интегральная доза излучения |
рад-грамм (рад.г) |
джоуль (Дж) |
1 рад.г -10 5 Дж |
1 Дж = 10 5 рад.г |
|
Эквивалентная доза излучения |
бэр (бэр) |
Зиверт (Зв) |
1 бэр = 0,013в |
1 Зв = 100 бэр |
|
Мощность эквивалентной дозы излучения |
бэр в секунду (бэр/с) |
зиверт в секунду (Зв/с) |
1 бэр/с= 0,01 Зв/с |
1 Зв/с = 100 бэр/с |
Радиоактивное заражение местности
Радиоактивное заражение приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, местности происходит за счет радиоактивных веществ, выпадающих из облака ядерного взрыва. Опасность поражения местности может сохранятся продолжительное время - дни, недели, месяцы. Заражение местности зависит от вида взрыва. Наиболее опасен наземный взрыв. Здесь сильна так называемая наведенная активность. Она увеличивается за счет вовлечения частиц грунта в облако взрыва.
Масштабы и степень заражения местности зависят от количества, мощности и вида ядерного взрыва, метеорологических условий, от скорости и направления ветра. Например, при взрыве мощностью в 1 мегатонну испаряется и вовлекается в огненный шар около 20 тысяч тонн грунта. Образуется огромное облако, состоящее из большого количества радиоактивных частиц. Облако перемещается. Радиоактивные частицы, выпадая из облака на землю, образуют зону радиоактивного заражения (след). Этот процесс длится в течение 10-20 часов после взрыва.
Очень важно первое время после ядерного взрыва, особенно первые сутки, пересидеть в убежищах, противорадиационных укрытиях или в подвалах.
Местность заражается неравномерно. В зависимости от степени заражения и опасности поражения людей делится на четыре зоны:
А - умеренного,
Б - сильного,
В - опасного,
Г - чрезвычайно опасного заражения.
Дозы излучения за время полного распада таковы:
На внешней границе зоны А - 40 Р, на внутренней - 400 Р.
На внешней границе зоны Б - 400 Р, на внутренней - 1 200 Р.
На внешней границе зоны В - 1 200 Р, на внутренней - 4 000 Р.
На внешней границе зоны Г - 4 000 Р (в середине зоны - 10 000 Р и более).
Постепенно уровень радиации на местности снижается ориентировочно в 10 раз через отрезки времени, кратные 7. Например, через 7 часов после взрыва уровень радиации уменьшается в 10 раз, а через 49 часов почти в 100 раз.
|
|
|
|
Радиационно опасный объект (РОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества и при аварии на котором (или его разрушении) может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное излучение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов экономики, а также окружающей природной среды (ГОСТ Р 22.0.05.-94).
На РОО выделяют две основные зоны безопасности. Первая - санитарно-защитная зона - территория вокруг источники ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превышать установленный предел дозы облучения для населения и где запрещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль. Вторая - зона наблюдения - представляет собой территорию за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль.
Законом РК «О радиационной безопасности населения» установлены допустимые пределы доз в результате использования источников ионизирующего излучения. Средняя годовая эффективная доза облучения, зиверит, составляет: для населения в течение 1 года - 0,001, 70 лет - 0,07; для специалистов в течение 1 года - 0,02, 50 лет - 1,0.
Ядерное наследство Семипалатинского полигона
Семипалатинский ядерный полигон - единственный полигон в мире, на территории которого всегда жили и продолжают жить люди. За 40 лет ядерных испытаний ни один населенный пункт не был закрыт. И сегодня, после закрытия полигона, никто не был выселен из опасной зоны.
18 тысяч квадратных километров урановой земли
В пятистах километрах от Караганды, в живописном местечке у подножия горной цепи Едрей, есть крохотный поселок, где продолжают жить люди. В 10 километрах от поселка - Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Называть его бывшим язык не поворачивается. Здесь прекратили проводить испытания. А все остальное осталось по-прежнему - стеклянная оплавленная земля, излучающая 10-20 тысяч микрорентген в час, мертвые атомные озера, урановые штольни и люди...
Полигон оказался открытым для населения и был брошен, напичканный военным и радиоактивным мусором. Хотя, насколько нам известно, существовала профессиональная программа поэтапного закрытия полигона с глухой консервацией всех опасных зон, с вывозом радиоактивного мусора и так далее. Проще говоря, военные намеревались тщательно убрать за собой, продолжая охранять полигон. Однако, политическое давление было так велико, что разгоряченная общественность буквально вытолкала военных в шею и удовлетворенная удалилась праздновать победу. Тогда никто не подумал о людях, которые останутся здесь жить.
Десятки радиоактивных штолен остаются открытыми.
На территории полигона остаются открытыми десятки штолен. Но и те, что были в спешке запечатаны военными, легко открываются местными умельцами. В поисках металлолома люди заходят на самые опасные площадки, выкапывают кабель, собирают радиоактивный лом. Все это валяется под ногами. Металлосборщики протоптали свои тропы, поделили территории. Еще 10-15 лет назад вся степь была буквально усеяна останками ракет и снарядов. Тысячи и тысячи тонн военного металла и железа. Сегодня степь чистая, будто пылесосом по ней прошлись. И нет никакой возможности проследить, куда уходил и продолжает уходить ядерный металл. Пока на полигоне остается хотя бы полкило металла, остается и проблема. И проблема эта углубляется с каждым годом в прямом и переносном смысле.
Если раньше люди брали то, что лежит на поверхности, то сегодня уходят вглубь подземных штолен, выкапывают подземные кабели, доходят до самых опасных зараженных зон, где непосредственно происходили наземные и подземные ядерные взрывы. В самых грязных местах, где радиационный фон зашкаливает за 20 тысяч микрорентген, можно обнаружить походные лагеря местных металлоискателей - матрацы, циновки, утварь. То есть сборщики здесь живут и ночуют.
Общественность и экологи бьют тревогу и пытаются направить государственные органы на решение проблемы доступа на ядерный полигон.
- Вокруг полигона появились столбы, - говорит Дмитрий Калмыков, - по крайней мере, обозначены его границы. Кое-где на столбах проволокой прикручены таблички "Опасно: радиация!". Хорошее начинание, но малоэффективное. С таким же успехом перед въездом в город можно повесить плакат "Опасно: криминал!".
Но все-таки экологи рады тому, что хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. И сегодня эти столбы хотя бы обозначили территорию полигона. Второй положительный момент - началось патрулирование территории. Микроавтобус радиационного контроля колесит по полигону и отгоняет людей хотя бы от самых грязных зон. То есть меры предприняты, но чтобы добиться действия, они должны быть в десять раз эффективней и действенней. Потому что ни столбы, ни одиночный патруль пока не изменили коренным образом местный менталитет. Жители по-прежнему собирают металлолом, ездят в гости по накатанной дороге, которая пролегает по Стеклянной поляне - самое пекло полигона, где 40 лет взрывалось и горело, где от температуры в миллион градусов земля навсегда оплавилась до состояния черного стекла. А по берегам атомных озер - воронки от ядерных взрывов, заполненные водой, все еще можно увидеть следы пикников.
Специалисты и эксперты так и не пришли к единому мнению: нужно ли переселять людей из поселков, расположенных по периметру полигона? Международная практика на этот счет ничем не может нам помочь, потому что нигде больше в мире испытательные полигоны не строили на заселенной территории.
18 тысяч квадратных километров полигона имеют неровный радиационный фон. Три тысячи квадратов, как говорят эксперты, должны быть навсегда выключены из землепользования. Это так называемые "красные зоны", где уровень радиации превышает 20 и 30 тысяч мкр./час. Это эпицентры взрывов, атомные озера, стеклянные поляны. Все, что требуется, - оградить эти опасные места от доступа людей. А самые грязные зоны окопать глубокими траншеями, чтобы не только люди, но и скот сюда не забредал. И главное, все жители всех населенных пунктов полигона должны иметь карту. Простую удобную карту, где красным цветом отмечены места, куда нельзя ходить, где сохраняется высокая опасность облучения. Если люди будут знать эти зоны, они не будут туда ходить и скот будут держать подальше. Никому не хочется умирать раньше времени.
Атомное озеро
15 января 1965 года. Река Чаганка в ста километрах от Семипалатинска. Ранним утром резко качнулась и встала на дыбы земля. Заложенный в глубине 170-килотонный ядерный заряд - девять Хиросим, разворотил землю. Валуны весом около тонны разлетались на восемь километров. Пылевое облако на несколько дней заволокло горизонт. Ночью небо светилось малиновым заревом. На месте взрыва образовалась воронка диаметром около пятисот и глубиной до ста метров с оплавленными обсидиановыми краями. Величина навала породы вокруг воронки достигала сорока метров.
В официальном отчете, который был рассекречен совсем недавно, читаем: «Сразу после взрыва начал подниматься купол раздробленного грунта. Через 2--5 секунд после взрыва был отмечен прорыв раскаленных газов и началось формирование облака, которое стабилизировалось через пять минут на высоте 4800 м. Раздробленная часть грунта, достигнув максимальной высоты, равной 950 м, стала опускаться... После проведения подземного испытания под кодовым названием «Чаган» радиоактивному заражению подверглась территория 11 населенных пунктов с общей численностью жителей 2000 человек...»
Уровень гамма-излучения на краях воронки к концу первых суток составил 30 рентген в час, через 10 дней упал до 1 р/ч, а в настоящее время составляет 2000-3000 мкР/час (естественный радиоактивный фон этой местности - 15-30 мкР/час). Так началась в Советском Союзе программа "Мирный атом".
Всего, выполняя программу «Мирный атом», в СССР было произведено 124 ядерных взрыва.
Советские газеты писали:
«В результате было создано прекрасное озеро Чаган с чистой прозрачной водой. Местность преобразилась. На берегу мы находили большие прозрачные кристаллы гипса, которые были вскрыты взрывом.»
«...Произошло событие, которое так долго ждали. Стояла обычная для этих мест жара. Люди изнывали. Правда, на берегу было чуть прохладнее, но как манила эта безмятежная водная гладь! Поистине, близок локоть, да не укусишь... Пока. Наконец медики дали “добро”, и все обитатели поселка побежали на пляж. Купались долго, от души...»
Влияние ядерных испытаний на окружающую среду и сельское хозяйство в регионе СИП
Результаты воздействия ядерных испытаний на окружающую среду и сельское хозяйство многогранны и продолжают изменяться. Наблюдаемое явление может быть названо “непрерывно угрожающей экологической проблемой” (с элементами экологического бедствия), проявления которой накапливаются десятилетиями, истощая местные ресурсы и, в конце концов, превышая возможности населения справляться с ними.
Рассматриваемая проблема не может быть полностью понята вне контекста экономического застоя, сопутствующего закрытию СИП, и уязвимых агро-экологических систем полупустынь, в пределах которых он расположен. Экологические последствия испытаний на СИП влияют на благополучие людей не только через прямое воздействие на здоровье, но также через создание препятствий сельскому хозяйству и негативно влияя на потенциал экономического развития. Некоторые из воздействий на окружающую среду были значительны в прошлом, некоторые все еще продолжаются сегодня и некоторые могут возникнуть в будущем, если не будут приняты соответствующие упреждающие меры.
Изъятие земель из сельскохозяйственного оборота, разрушение ландшафта, экосистем и культурного наследия, а также существенное радиоактивное загрязнение окружающей среды произошло в результате ядерных испытаний и связанной с ними деятельности в прошлом. Из-за недостатка экологической информации за период с 1949-1989 гг., трудно оценить истинный масштаб вышеуказанных воздействий. Однако, доступная информация показывает, что ядерные испытания сопровождались значительными радиоактивными загрязнениями местного, регионального и глобального масштаба. Наиболее серьезное воздействие оказали атмосферные и наземные испытания 1949-1962 гг., а также некоторые подземные испытания (1965 г., 1989 г., и другие). Зарегистрированное загрязнение радионуклидами молока и мяса, производимого фермами вблизи СИП, иногда значительно превышало как фоновый уровень, так и нормы безопасности. Вред от воздействия радиоактивного загрязнения при ядерных испытаниях и экспериментах усугублялся отсутствием гражданских систем мониторинга, особенно окружающей среды, питьевой воды, продуктов питания и сельскохозяйственных изделий, что приводило к дополнительному облучению населения.
Экологические последствия ядерных испытаний и связанной с ними деятельности все еще воздействуют на сельское хозяйство и экономику региона и угрожают здоровью населения.
В частности, вызывает беспокойство недостаточность данных по загрязнению плутонием, а также качество сельскохозяйственной продукции, произведенной на загрязненной территории и употребляемой местным населением.
Сверхнормативное загрязнение радиоактивными изотопами цезия и стронция обнаружено в р.р. Чаган, Ащису, озере Балапан и в других водных объектах на территории СИП. По крайней мере на 4500 кв.км СИП почва и гидросфера загрязнены этими изотопами выше установленных норм. Общий масштаб загрязнения окружающей среды (и в пределах и вне границ СИП) плутонием обусловлен использованием его в испытаниях в количестве более 290 кг. Вклад от его воздействия в общее облучение населения и соответствующий риск не известен. Существующие загрязнения цезием, стронцием, плутонием и другими продуктами деления могут привести к значительному облучению населения, если сегодняшнее и будущее землепользование не будет должным образом контролироваться.
Более чем 10 миллионов кюри радиоактивных веществ сосредоточено в подземных полостях ядерных взрывов в непосредственной близости (около 50 км) от р.Иртыш. Существует риск миграции этих радионуклидов с подземными водами в направлении реки. Недавние единичные измерения, показавшие повышенные уровни трития в буровых скважинах, смежных с подземными полостями, подтверждают существование такого перемещения.
Существует также распространенное мнение о том, что ядерные взрывы значительно нарушили гидрогеологический режим, что могло внести вклад в наблюдаемое уменьшением числа колодцев, родников и ручьев на 30-40% в зоне влияния полигона за последние 30 лет. Это могло привести к ускорению процесса опустынивания, неблагоприятно сказываясь на сельском хозяйстве и естественных экосистемах.
Сельское хозяйство является главным источником дохода для населения наиболее пострадавших территорий. На него неблагоприятно воздействовало не только исчезновение крупнейшего рынка сбыта сельхозпродукции при закрытии СИП, но также и экономические реформы, нарушившие поставку оборудования, семян, удобрений и породистого домашнего скота.
Невада-Семей
Антиядерное движение «Невада - Семей» на исходе восьмидесятых годов прошлого столетия, едва заявив о себе, мгновенно стало всенародным. Испытания на Семипалатинском полигоне тогда уже ни для кого не были тайной. Тысячи семей казахстанцев в полной мере ощутили последствия испытаний на себе: полтора миллиона были подвержены облучению более одного бэра, люди умирали от неизвестных болезней, дети рождались заведомо больными, с нарушениями на генном уровне.
После очередного ядерного взрыва, когда радиационное облако накрыло близлежащие населенные пункты, жители обратились за помощью к баллотировавшему тогда в депутаты Верховного Совета СССР поэту Олжасу Сулейменову. Это было 13 февраля 1989 года.
Предвыборная программа кандидата в народные депутаты СССР первого секретаря правления Союза писателей Казахстана Олжаса Сулейменова. Первым пунктом стоит -- запрещение атомных испытаний в Казахстане. Ещё в 1973 году Сулейменов написал острейшее для застойных советских времён стихотворение о Казахстане «Дикое поле», которое заканчивалось словами: «И да здравствует запрещение испытаний!». В разгар холодной войны это был поступок. Региону был нанесен ужасающий экологический уран. И кто, как не народный поэт, должен был восстать против этого и повести за собой народ.
"Кружись, айналайн, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю,
я кочую, кружусь по дорогам
твоим..."
И в феврале 1989 года Олжас Сулейменов выступает по телевидению с обращением к народу Казахстана, а назавтра на митинге у здания Союза писателей в Алма-Ате обьявляет о создании антиядерного движения «Невада - Семей».
А буквально через две недели антиядерное движение «Невада - Семей» заявило о себе во всеуслышание. Шокирующие подробности последствий взрывов стали достоянием гласности, невозможно было без содрогания смотреть на кадры обезображенной земли, искалеченных людей. Гнев и боль народа вылились в марши протеста. Митинги шли по всей стране, ряды сторонников движения росли с каждым днем. Оно приняло международный размах. Целью движения стало закрытие не только Семипалатинского, но и всех других ядерных полигонов на земле.
И идея нашла в буквальном смысле планетарный отклик: волна митингов, демонстраций захлестнула весь мир. За месяц было собрано 4 миллиона подписей в поддержку запрета на ядерные испытания. Летом того же года Олжас Сулейменов выступает на I съезде народных депутатов СССР, на котором сообщает о целях и требованиях движения. После того, как 19 октября 1989 года были остановлены испытания под Семипалатинском, в мае 1990 года прошёл первый "Антиядерный конгресс" без участия государства, потому что в то время у государства и у движения были разные цели: общество требовало остановить испытания, государство СССР - продолжить. В поддержку Движению 400 000 тогда полновесных рублей перечислил Фонд Мира, руководимый экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Олжас Сулейменов, поклонник древней игры, тогда был председателем федерации шахмат Казахстана (1977--1995).
В Казахстане народные выступления поддержала сама власть. 29 августа 1991 года указом Президента Нурсултана Назарбаева Семипалатинский ядерный полигон прекратил свое существование. Результаты всемирного протеста против ядерных испытаний также впечатляют: следом были закрыты полигон Новая Земля в России, Невада в США, Моруруа во Франции и Лобнор в Китае. Был подписан большинством стран Договор о нераспространении ядерного оружия. В память о создании народного антиядерного движения «Невада - Семей» у входа в здание Союза писателей Казахстана был установлен гранитный куб с памятной надписью. Это был поистине триумф народной воли!
Границы для радиации. Семипалатинский полигон закрыт, но по-прежнему опасен
Ядерный полигон в Семипалатинском регионе давно закрыт, но последствия ядерных взрывов будут сказываться еще не одно десятилетие, считают специалисты. Бывший Семипалатинский полигон несет серьезную угрозу для экологии не только Казахстана и Центральной Азии, но и для всего мира.
В конце прошлого года правительство Казахстана приняло историческое решение о выделении финансовой помощи для более детального научного изучения радиационной безопасности Семипалатинского полигона
Для реализации этой задачи принята национальная программа "Обеспечение радиационной безопасности Семипалатинского полигона", рассчитанная на пять лет. Впервые на выполнение этого серьезного государственного заказа 18 августа прошлого года выделены нешуточные деньги в сумме пятидесяти миллионов тенге.
Выполнять заказ правительства Казахстана будут наши отечественные специалисты, а именно: Институт радиационной безопасности национального ядерного центра Казахстана.
Первый этап этой программы намечен на этот год и, по словам директора Института радиационной безопасности и экологии Ларисы Птицкой, прежде всего будут приняты меры по предотвращению дальнейшей бесконтрольной хозяйственной деятельности на территории полигона. "Полигон закрыт, а границы открыты. Контроля по передвижению по его территории нет. А теперь мы можем изменить эту ситуацию", - говорит она.
После закрытия Семипалатинского полигона его территория была передана в хозяйственное пользование акиматам прилегающих областей, каждый из которых по-своему распорядился доставшимся им наследством. Одни позволили жителям своих аулов использовать землю в качестве пастбища для скота. Другие оказались более проворными и открыли мелкие частные предприятия по добыче соли, полезных ископаемых, каменного угля и прочего.
Надо отметить, что не все предприятия имеют лицензионное право работы на полигоне. А точнее сказать, лишь единицы из этих предприятий работают законно и соблюдают все правила техники безопасности. Большинство же - нарушители. Это прежде всего касается тех, кто собирает металлолом, оставшийся после ядерных испытаний, и сдает его в пункты вторсырья.
До сих пор специалисты института могли только предупреждать их. Но наказать или даже выгнать не имели права. Теперь такое право у них появилось.
Согласно планам программы работа предприятий будет сопровождаться так называемым пылеподавлением, то есть орошением водой, чтобы ветром не разносилась пыль за пределы полигона.
Еще один немаловажный пункт - это контроль над тем, чтобы "грязные" предметы, одежда, материалы не выносились людьми за пределы территории полигона. "Например, чтобы достать медный провод из использованного кабеля, незаконные заготовители металлолома разжигают костры, кладут туда кабель, пластиковая оплетка сгорает, а оставшуюся медь заготовители везут на пункты сбора металлолома, - говорит Лариса Птицкая. - Уровень радиации золы на таких кострищах достигает нескольких миллионов Беккерелей на килограмм. Для сравнения: уровень радиации в Алматы, например, 2,3 Беккереля на килограмм. Планируется организовать охрану наиболее "грязных" участков полигона".
По словам директора института, не вся территория полигона считается загрязненной, но существуют наиболее радиационно-опасные точки. Собственно, задача ученых института и состоит в том, чтобы локализовать наиболее опасные участки полигона. "Это очень сложная и дорогостоящая работа. Сейчас достоверность выполненных исследований составляет примерно 25-30 процентов. Территория бывшего полигона составляет 1 миллион 850 тысяч гектаров. Огромная территория - и три вида излучений. Каждая испытательная площадка имеет свои индивидуальные особенности, так что прогнозировать радиационную обстановку на будущее единой моделью невозможно.
«The New York Times» о Семипалатинском полигоне
“Когда-то здесь был ядерный полигон, сейчас это просто опасное место”
Радиоактивное наследие советского прошлого
Семипалатинский полигон, Казахстан -- Намощенная дорога тянется по казахской степи мимо пасущихся коров и лошадей и приводит к небольшому возвышению, за которым находится почти высохший водоем.
Здесь нет никаких предупредительных знаков. У полуразрушенного забора, ограждающего заброшенную караульную будку, нет ворот. Только показатели детектора радиационного излучения говорят о том, что отсюда следует уехать.
Водоем, до того как вода в нем почти полностью испарилась, был своеобразной лабораторией под открытым небом, одним из самых ужасающих изобретений государства, и одной из темных тайн, которые стали достоянием общественности.
Когда-то здесь стояла металлическая башня высотой примерно 33 метра, окруженная добротными строениями: кирпичными зданиями, мостом, железобетонными бункерами и парком нерабочих танков и самолетов, в некоторых из которых находились привязанные животные. Техника была в разной степени удалена от эпицентра, чтобы проверить способность животных внутри пережить взрыв. Бетонные наблюдательные башни были расположены на определенном расстоянии по разные стороны. Подземный кабель соединял их с расположенным на значительном удалении командным пунктом, из которого авторы эксперимента могли оценить результаты своей работы.
Здесь летним утром 1949 года советские ученые провели испытание первой атомной бомбы Сталина. В течение следующих сорока лет в казахской степи ученые осуществили еще как минимум 455 атомных взрывов, как наземных, так и подземных.
Сегодня у Казахстана нет ядерного оружия: в девяностых годах оно отошло России. Однако огромная зараженная территория бывшего полигона остается мрачным напоминанием о советском периоде истории. Отсутствие порядка, характерное для многих удаленных уголков бывшего Советского Союза, привел к тому, что зараженная территория совершенно не охраняется.
Вы можете побывать там, если найдете дорогу.
Машина едет дальше, подпрыгивая на ухабах. Проезжает мимо развалин наблюдательного пункта, расположенного почти в трех с половиной километрах от эпицентра испытаний первой советской атомной бомбы, которую американская разведка окрестила 'Джо-1': по имени Сталина.
Около эпицентра сотрудник Национального ядерного центра Казахстана, Юрий Стрильчук, который время от времени следит за радиационной ситуацией в этом районе, выходит из машины и осторожно идет вперед, стараясь не тревожить камешки под ногами. Он говорит, что земля все еще 'горячая', и если споткнуться о камень, он переворачивается горячей стороной вверх.
Посещение этого района может быть более или менее безопасно. Специалисты утверждают, что короткие визиты с проводником и дозиметром, с помощью которого можно найти менее 'горячие' участки, не обязательно скажутся на вашем здоровье. Длительное пребывание здесь или любые повреждения почвы увеличивают риск заражения.
Перед Юрием Стрильчуком открываются развалины: обожженная насыпь разрушенного моста, бетонные бункеры, верхняя часть которых была срезана взрывной волной немыслимой силы, и углубление размером с пруд на месте, где стояла башня, с которой наблюдали за испытанием бомбы 'Джо-1'.
Сталин придавал такое значение проводимой здесь работе, что руководитель программы Игорь Курчатов боялся, что в случае неудачи его расстреляют. Расположенный неподалеку академгородок Курчатов, в котором сейчас почти никто не живет, не был отмечен на картах. Его почтовое обозначение часто изменялось, чтобы запутать иностранных шпионов. (В разное время он назывался Москва-400, Семипалатинск-21 и Надежда).
Юрий Стрильчук движется дальше, проходя мимо поистине инопланетных пейзажей.
Во время взрывов температура повышалась до такой степени, что степь плавилась и оседала на сохранившиеся металлические и бетонные строения. Здесь все покрыто толстым слоем черного нагара, застывшего в форме капель.
Под ногами хрустят шарики как бы остекленевшей земли. Юрий смотрит на датчик: дальше лучше не идти.
Вокруг видны признаки жизни. Из запеченной земли пробивается трава, птицы планируют в потоках воздуха. То здесь то там видны следы овец, коз, лошадей и коров, которые приходят пастись на ядерный полигон. Люди тоже оставляют свои следы: кое-где валяются бутылки из-под водки и пустые пакетики картофельных чипсов.
Этот полигон -- типичное наследие советского прошлого. По площади равный территории Израиля, полигон испытаний бомбы 'Джо-1' -- один из нескольких районов, где были произведены сотни взрывов ядерного оружия. Посещающие территории бывших полигонов не могут быть уверены в своей безопасности. Жители окрестных районов не могут быть уверены, что животные, мясо которых они покупают на рынке, не паслись на зараженных пастбищах. К тому же, никто не знает, куда с полигона пропал весь металл.
...Подобные документы
История исследования биологического действия радиоактивных излучений. Лучевое повреждение организма. Влияние радиоактивного излучения на живые организмы, индивидуальная чувствительность людей. Роль человека в создании источников радиоактивного излучения.
реферат [16,9 K], добавлен 26.03.2010Хронология аварии на Чернобыльской АЭС, ее влияние на мировую атомную энергетику. Замалчивание трагедии в СССР. Последовательность эвакуации населения. Влияние катастрофы на окружающую среду. Ликвидация последствий взрыва. Этапы создания саркофагов.
реферат [19,4 K], добавлен 12.10.2014Определение понятий: радиационная безопасность; радионуклиды, ионизирующие излучения. Естественные и искусственные источники излучений. Доза облучение и единицы ее измерения. Способы защиты человека от радиации. Авария на ЧАЭС: причины и последствия.
шпаргалка [41,4 K], добавлен 22.09.2010Современный мир и его влияние на окружающую среду. Состояние биосферы или техносферы. Воздействие инженерной деятельности человека на природную среду. Экологический кризис и его последствия. Защита среды обитания от естественных негативных воздействий.
презентация [2,0 M], добавлен 11.02.2014Зоны радиоактивного загрязнения местности. Источники ионизирующих излучений. Дозиметрические величины и единицы их измерения. Закон спада уровня радиации. Поражающее воздействие радиоактивных веществ на людей, растения, технику, постройки и животных.
курсовая работа [39,8 K], добавлен 12.01.2014Влияние ультрафиолетового излучения на трофические, регуляторные и обменные процессы у растений и живых организмов. Глобальное распределение интенсивности ультрафиолетового излучения. Нормирование ультрафиолетового излучения в производственных помещениях.
контрольная работа [333,9 K], добавлен 24.04.2014Измерение уровня гамма-излучения и радиоактивной зараженности объектов с помощью полевого дозиметра ДП-5. Диапазон измерения прибора, его комплектация и подготовка к работе. Измерительный пульт рентгенометра дозиметра ДП-5А. Порядок измерения излучения.
презентация [4,9 M], добавлен 23.08.2014Возможные последствия воздействия низкоэнергетического электромагнитного излучения на генетический аппарат живой клетки. Механизм воздействия электромагнитных полей на биологические объекты, электромагнитный смог. Критерии экологического нормирования.
реферат [90,0 K], добавлен 05.10.2009Понятие радиоактивности, виды радиации. Действие радиоактивного излучения на белки и ДНК человека. Повреждения азотистых оснований ДНК. Причины гибели клеток. Пространственная организация молекул ДНК в хромосомах. Процесс репарации повреждённых хромосом.
реферат [263,1 K], добавлен 02.03.2012Гидросфера как часть биосферы водная оболочка Земли, ее структура и основные составные части. Потребители и загрязнители воды, их источники и пути снижения негативного воздействия на окружающую среду. Элементы литосферы. Этапы экологической экспертизы.
презентация [96,5 K], добавлен 24.07.2013Природа ионизирующего излучения. Генерация ионизирующего излучения в природе обычно происходит в результате спонтанного радиоактивного распада радионуклидов. Биологическое действие ионизирующих излучений. Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений.
реферат [4,6 M], добавлен 19.11.2010Особенности формирования окружающей среды на пожарах и ее воздействие на человека. Организационные основы газодымозащитной службы. Анализ существующих передвижных тренировочных комплексов. Примерная методика проведения занятий на огневом комплексе.
дипломная работа [5,0 M], добавлен 06.02.2014Город Омск – один из крупнейших городов азиатской части России. В процессе своей жизнедеятельности город, как и другой крупный населенный пункт, производит значительное количество веществ, загрязняющих окружающую среду: воздух, водные объекты, территорию.
контрольная работа [103,5 K], добавлен 18.12.2008Из истории создания ядерного оружия. Современная политика США в области ядерного вооружения. Характеристика ядерных взрывов и их поражающих факторов. Виды ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва. Хиросима и Нагасаки.
реферат [148,5 K], добавлен 23.01.2006Последствия действия излучения для здоровья человека. Влияние излучения на нервную, иммунную, половую и эндокринную системы. Заболевания, вызываемые воздействием неионизирующих излучений. Виды лечебно-профилактических мероприятий и их характеристика.
реферат [63,3 K], добавлен 13.12.2010Электрическое поле Земли. Принципы обеспечения безопасности населения от излучения. Влияние электромагнитных полей на живые организмы. Магнитное поле и его применение в медицине. Влияние электромагнитного излучения на химические реакции в организме.
презентация [13,9 M], добавлен 18.02.2015Открытие нейтрона - поворотный пункт в исследовании ядерных реакций. Способность радионуклидов спонтанно превращаться в атомы других элементов. Основные виды радиоактивных излучений при распаде ядер. Воздействие на организм человека нейтронного излучения.
контрольная работа [198,7 K], добавлен 18.11.2010Негативное влияние человечества на окружающую среду при помощи химических средств. Применение фосфорсодержащих ядохимикатов в сельском хозяйстве. Интоксикация фосфорорганическими соединениями: клиническая картина, основные симптомы и методы лечения.
презентация [1,6 M], добавлен 24.11.2015Особенности радиоактивного заражения местности, воздуха и воды, методы его определения. Характеристика зон заражения. Использование подручных средств для переноски пострадавших. Влияние алкоголя на организм: интоксикация и сердечно-сосудистые заболевания.
контрольная работа [1014,9 K], добавлен 22.11.2010Изучение химических соединений, обладающих токсичностью и способных вызывать массовые отравления, заражать окружающую среду. Обзор мероприятий по снижению последствий аварий на химически опасных объектах, способов оказания первой помощи при отравлении.
реферат [31,9 K], добавлен 06.10.2011