Презентация, доклад к уроку ОБЖ на тему: Ядерное оружие и его боевые свойства (10 класс)

Содержание

История создания и развития ядерного оружияВ первой половине 20 века правительством Соединённых Штатов было принято решение -- в кратчайшие сроки создать атомную бомбу. Этот проект вошел историю как «Manhattan Project». В течении шести лет, с 1939

Слайд 1

ЯДЕРНОЕ
ОРУЖИЕ

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Слайд 2История создания и развития
ядерного оружия
В первой половине 20 века правительством

Соединённых Штатов было принято решение -- в кратчайшие сроки создать атомную бомбу. Этот проект вошел историю как «Manhattan Project». В течении шести лет, с 1939 по 1945, на проект Манхэттен было потрачено более двух биллионов долларов.
На территории Соединенных Штатов, в пустынных просторах штата Нью-Мексико, в 1942 году был создан американский ядерный центр.
16 июля 1945 года, США провели первое испытание созданной ядерной бомбы, так было положено начало атомной эре.
К лету 1945 года американцам удалось собрать две атомные бомбы, получившие названия «Малыш» и «Толстяк». Первая бомба весила 2722 кг и была снаряжена обогащенным Ураном-235. «Толстяк» с зарядом из Плутония-239 мощностью более 20 кт имела массу 3175 кг.
Утром 6 августа 1945 г. над Хиросимой была сброшена бомба «Малыш». 9 августа еще одна бомба была сброшена над городом Нагасаки. Общие людские потери и масштабы разрушений от этих бомбардировок характеризуются следующими цифрами: мгновенно погибло от теплового излучения (температура около 5000 градусов С) и ударной волны -- 300 тысяч человек, еще 200 тысяч получили ранение, ожоги, облучились. На площади 12 кв.км были полностью разрушены все строения.
История создания и развития ядерного оружияВ первой половине 20 века правительством Соединённых Штатов было принято решение --

Слайд 3Бомба «Малыш»
Мощность до 18 килотонн ТНТ
Бомба «Толстяк»
Мощность 21 килотонна ТНТ

Бомба «Малыш»Мощность до 18 килотонн ТНТБомба «Толстяк»Мощность 21 килотонна ТНТ

Слайд 4Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Слайд 5Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Слайд 6Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Слайд 7Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Слайд 8Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Последствия ядерного взрыва в ХИРОСИМЕ и НАГАСАКИ

Слайд 9К середине 1948 года в Комитете начальников штабов был составлен план

ядерной войны с СССР, получивший кодовое название "Чариотир".
Только за первые 30 дней намечалось сбросить 133 ядерные бомбы на 70 советских городов.

Сообщение о том, что американцы взорвали атомное устройство впечатления на И.В. Сталина не произвело. Но последствия бомбардировок г. Хиросимы и г. Нагасаки потрясли его.
Сталин приказал Л. Берию продумать вопрос о создании собственного ядерного оружия. По его настоянию 20 августа 1945 года был образован специальный комитет по атомной энергии под руководством Л. Берия. В комитет вошли видные ученые А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица и И.В. Курчатов.
Сообщение о том, что Советский Союз овладел секретом ядерного оружия вызвало у правящих кругов США желание как можно быстрее развязать превентивную войну. Был разработан план "Тройан", в котором предусматривалось начать боевые действия 1 января 1950 года.
В районе г. Семипалатинска был построен испытательный полигон. Ровно в 7.00 утра 29 августа 1949 года на этом полигоне было подорвано первое советское ядерное устройство под кодовым названием "РДС-1". План "Тройан", согласно которому на 70 городов СССР должны были быть сброшены атомные бомбы, был сорван из-за угрозы ответного удара. Событие, происшедшее на Семипалатинском полигоне, известило мир о создании в СССР ядерного оружия, что положило конец американскому монополизму на владение новым для человечества оружием.

К середине 1948 года в Комитете начальников штабов был составлен план ядерной войны с СССР, получивший кодовое

Слайд 10Царь-бомба
Термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1954-1961 гг.

Царь-бомбаТермоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1954-1961 гг.

Слайд 12Что такое ядерное оружие?



Ядерное ору́жие (или а́томное ору́жие) — совокупность ядерных

боеприпасов, средств их доставки к цели и средств управления; относится к оружию массового поражения наряду с биологическим и химическим оружием.
Что такое ядерное оружие?Ядерное ору́жие (или а́томное ору́жие) — совокупность ядерных боеприпасов, средств их доставки к цели

Слайд 14Что такое ядерный боеприпас?
Ядерный боеприпас — оружие взрывного действия, основанное на

использовании ядерной энергии, высвобождающейся при цепной ядерной реакции деления тяжёлых ядер и/или термоядерной реакции синтеза лёгких ядер.




1 — корпус
2 — взрывной механизм
3 — обычное взрывчатое вещество
4 — электродетонатор
5 — нейтронный отражатель
6 — ядерное горючее (235U)
7 — источник нейтронов
8 — процесс обжатия ядерного горючего направленным внутрь взрывом

Что такое ядерный боеприпас?Ядерный боеприпас — оружие взрывного действия, основанное на использовании ядерной энергии, высвобождающейся при цепной

Слайд 15


Классификация ядерных боеприпасов
Договор СНВ-1 делил все баллистические ракеты по дальности на:
Межконтинентальные

(МБР) с дальностью более 5500 км;
Ракеты средней дальности (от 1000 до 5500 км);
Ракеты меньшей дальности (менее 1000 км).

 Договор РСМД, ликвидируя ракеты средней и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, вообще исключил из регулирования ракеты с дальностью до 500 км. В этот класс попали все тактические ракеты, и в настоящий момент такие средства доставки активно развиваются.

По мощности ядерные боеприпасы делятся на пять групп:
- сверхмалые (менее 1 кт);
- малые (1 — 10 кт);
- средние (10 — 100 кт);
- крупные (большой мощности) (100 кт — 1 Мт);
- сверхкрупные (сверхбольшой мощности) (свыше 1 Мт).

Классификация ядерных боеприпасовДоговор СНВ-1 делил все баллистические ракеты по дальности на:Межконтинентальные (МБР) с дальностью более 5500 км;Ракеты

Слайд 16воздушный — в тропосфере;
высотный — в верхних слоях атмосферы и в

ближнем околопланетном космосе;
космический — в дальнем околопланетном космосе и любой другой области космического пространства;
наземный взрыв — у самой земли;
подземный взрыв (под поверхностью земли);
надводный - (у самой поверхности воды);
подводный - (под водой);

Ядерные взрывы могут быть следующих видов:

воздушный — в тропосфере;высотный — в верхних слоях атмосферы и в ближнем околопланетном космосе;космический — в дальнем

Слайд 17Виды взрывов
Наземный
Подземный



Виды взрывовНаземныйПодземный

Слайд 18Виды взрывов
Надводный
Подводный



Виды взрывовНадводныйПодводный

Слайд 19Виды взрывов
Воздушный
Высотный (400 км)
в верхних слоях атмосферы и в ближнем

околопланетном космосе;

Виды взрывовВоздушныйВысотный (400 км) в верхних слоях атмосферы и в ближнем околопланетном космосе;

Слайд 20Космический
в дальнем околопланетном космосе и любой другой области космического пространства;

Космический в дальнем околопланетном космосе и любой другой области космического пространства;

Слайд 21


Поражающие факторы ядерного взрыва
Ударная
волна
Световое
излучение
Электромаг
нитный
импульс
Радиактивное
заражение
Проникающая
радиация

Поражающие факторы ядерного взрываУдарная волнаСветовое излучениеЭлектромагнитныйимпульсРадиактивноезаражениеПроникающая радиация

Слайд 22Очаг ядерного поражения
Это территория подвергшаяся непосредственному воздействию поражающих факторов ядерного взрыва
Очаг

ядерного поражения делится на:


Зона полных
разрушений

Зона сильных
разрушений

Зона средних
разрушений

Зона слабых
разрушений








Очаг ядерного пораженияЭто территория подвергшаяся непосредственному воздействию поражающих факторов ядерного взрываОчаг ядерного поражения делится на:Зона полныхразрушенийЗона сильныхразрушенийЗона

Слайд 23Зоны радиоактивного заражения
Зона «А» умеренного заражения (от40 до 400 р)
Зона «Б»

сильного заражения (от400 до 1200 р)





Зона «В» опасного заражения (от 1200 до 4000 р)

Зона «Г» чрезвычайного заражения (от 4000
до 10 000 р)

Зоны радиоактивного зараженияЗона «А» умеренного заражения (от40 до 400 р)Зона «Б» сильного заражения (от400 до 1200 р)Зона

Слайд 24ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН МИРА

ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН МИРА

Слайд 26Ракеты этого типа являются самыми мощными из всех межконтинентальных баллистических ракет.

По технологическому уровню комплекс не имеет аналогов среди зарубежных ракетных комплексов.
Ракетный комплекс с многоцелевой межконтинентальной баллистической ракетой тяжёлого класса предназначен для поражения всех видов целей, защищённых современными средствами ПРОРакетный комплекс с многоцелевой межконтинентальной баллистической ракетой тяжёлого класса предназначен для поражения всех видов целей, защищённых современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному районуРакетный комплекс с многоцелевой межконтинентальной баллистической ракетой тяжёлого класса предназначен для поражения всех видов целей, защищённых современными средствами ПРО, в любых условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району. Его применение позволяет реализовать стратегию гарантированного ответного удара.
Принципиальные схемы ракеты и системы управления разработаны исходя из условия возможности применения трёх вариантов ГЧ:
Лёгкая моноблочная с зарядом мощностью 8 Мт и дальностью полёта 16000 км;
Тяжёлая моноблочная с зарядом мощностью 25 Мт и дальностью полёта 11200 км;
Разделяющаяся ГЧ (РГЧ) из 8 боевых блоков мощностью по 1 Мт;

Ракеты этого типа являются самыми мощными из всех межконтинентальных баллистических ракет. По технологическому уровню комплекс не имеет

Слайд 29Троти́ловый эквивалент — мера энерговыделения высокоэнергетических событий, выраженная в количестве тринитротолуола

(ТНТ), выделяющем при взрыве равное количество энергии.

Удельная энергия взрывного разложения тринитротолуола в зависимости от условий проведения взрыва варьирует в диапазоне 980—1100 кал/г. Для сравнения различных видов взрывчатых веществ условно приняты значения 1000 кал/г и 4184 Дж/г.
1 грамм тринитротолуола выделяет 1000 термохимических калорий, или 4184 джоулей;
1 килограмм ТНТ = 4,184·106 Дж;
1 тонна ТНТ = 4,184·109 Дж;
1 килотонна (кт) ТНТ = 4,184·1012 Дж;
1 мегатонна (Мт) ТНТ = 4,184·1015 Дж;
1 гигатонна (Гт) ТНТ = 4,184·1018 Дж.

Эти единицы используются для оценки энергии, выделяемой при ядерных взрывах, подрывах химических взрывчатых устройств, падениях астероидов и комет, взрывах вулканов.
Так, энергия взрыва ядерной бомбы «Малыш» над Хиросимой 6 августа 1945 года по разным оценкам составляет от 13 до 18 кт ТНТ, что соответствует конвертации в энергию примерно 0,7 г вещества:
E = mc² = 0,0007 кг · (3·108 м/с)2 = 63·1012 Дж ≈ 15 кт ТНТ.

Для сравнения, общее мировое потребление электроэнергии за 2005 год (5·1020 Дж) равно 120 Гт ТНТ, или в среднем 3,8 кт ТНТ в секунду.
Троти́ловый эквивалент — мера энерговыделения высокоэнергетических событий, выраженная в количестве тринитротолуола (ТНТ), выделяющем при взрыве равное количество

Слайд 30Спасибо за внимание



Спасибо за внимание

Слайд 31

ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН МИРА

ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН МИРА

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть