Проникающая радиация.
В очаге ядерного взрыва проникающая радиация складывается из потока нейтронов (корпускулярные частицы) и гамма-излучений (электромагнитные волны). Оба вида излучений образуются при ядерных превращениях в момент взрыва, а гамма-излучение и в первые секунды после деления урана. Время действия гамма-излучений не превышает 10-15 сек, а нейтронов - менее секунды. Дальность действия проникающей радиации зависит от мощности взрыва: при мощности взрыва 20 Кт она равняется 1,5-2 км, при 10-мегатонном взрыве - около 4 км и при 20-мегатонном и более взрыве - не превышает 7 км. Гамма-излучения оказывают непосредственное действие на клетки, а также вызывают ионизацию молекул и атомов, что приводит к нарушению жизнедеятельности клеток и всего организма. Нейтроны вызывают наведенную активность, т. е. при их взаимодействии с атомами вещества образуются радиоактивные изотопы, которые также вызывают ионизацию. При этом наведенная радиоактивность возникает не только в тканях, но и в воздухе, почве, продуктах питания, в металлических предметах, в результате чего объекты становятся радиоактивными. Продукты питания из-за радиоактивности некоторое время будут непригодны для потребления. Гамма-излучения и нейтроны выводят из рабочего состояния электронное оборудование (приборы на полупроводниках, газоразрядные приборы), изменяют сопротивление резисторов, емкость конденсаторов. В результате этого приборы дают «сбой», ложное срабатывание. У людей и у животных проникающая радиация вызывает заболевание, называемое лучевой болезнью. В зависимости от степени разрушения зданий и сооружений очаг ядерного поражения разделяют на 4 зоны. Тяжесть заболевания определяется суммарной дозой облучения гамма-излучением, и потоком нейтронов. При дозе облучения 100-200 рад возникает лучевая болезнь первой степени, 200-300 рад - второй, 300-500 рад - третьей, более 500 рад - четвертой степени (тяжелая болезнь, как правило, приводящая к смерти). Проникающая радиация воздействует в основном на кроветворные органы. Она вызывает уменьшение количества лейкоцитов и эритроцитов в крови. В результате снижается сопротивляемость организма инфекциям и наступает кислородный голод тканей, ухудшается процесс свертывания крови (обильное кровотечение, даже при незначительном ранении). При прохождении через различные материалы поток гамма-лучей ослабляется, причем степень ослабления тем больше, чем плотнее материал и толще его слой. Нейтронный же поток наиболее сильно ослабляется веществами, в состав которых входят легкие элементы (водород, углерод и т. п.). Способность того или иного материала ослабить гамма-излучение или нейтроны принято характеризовать слоем половинного ослабления, т. е. толщиной слоя материала, который уменьшает дозу проникающей радиации в 2 раза (табл. 1).
Таблица 1 Толщина слоя некоторых материалов,
|