суд над атомной энергией

156
СУД НАД АТОМНОЙ ЭНЕРГИЕЙ Деловая игра Учитель физики Балко М.М. 9 класс

Transcript of суд над атомной энергией

Page 1: суд над атомной энергией

СУД НАД АТОМНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Деловая игра

Учитель физики Балко М.М.

9 класс

Page 2: суд над атомной энергией

История науки не может не интересовать ученых–естественников: ученый находит в

ней … многочисленные уроки… ЛУИ ДЕ БРОЙЛЬ

Page 3: суд над атомной энергией

БЕККЕРЕЛЬ (Becquerel) Антуан Анри

(15 декабря 1852, Париж — 25

августа 1908, Ле-Круазик, Бретань,

Франция), французский физик, сын

Александра Эдмона Беккереля.

Открыл (1896) естественную

радиоактивность солей урана.

Профессор Парижского

национального естественно-

исторического музея (1892) и

Политехнической школы (1895).

Нобелевская премия (1903,

совместно с П. Кюри и М.

Склодовской-Кюри).

БЕККЕРЕЛЬ АНТУАН АНРИ- 1897Г

Page 4: суд над атомной энергией

Радиоактивность – самопроизвольное излучение

(действие солей урана на фотопластинку).

АНРИ БЕККЕРЕЛЬ

Page 5: суд над атомной энергией

НАУКА ОТКРЫЛА ЗА ВИДИМЫМ ПРЕДЕЛОМ ЦЕЛЫЕ МИРЫ НЕВИДИМЫХ ПОДРОБНОСТЕЙ… А.И.ГЕРЦЕН

НЕСЛУЧАЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

Анри Беккерель (1852-1908), один из славной династии выдающихся физиков, к которой принадлежали его дед Антуан Сезар (1788-1878),отец Эдмонд(1820-1891) и его сын Жан(1878 -1953). Флуоресценция и фосфоресценция были, «семейным делом» Беккерелей.

5

Page 6: суд над атомной энергией

«НЕИЗВЕСТНЫЕ» ЛУЧИ

Беккерель установил, чтосолнечный свет не играетроли в полученииотпечатков. В данном случаеотпечатки создаются несветом фосфоресценции, акакими–то другими, совсемновыми лучами. Беккерельпродолжил исследованиелучей и установил, что онимогут разряжатьнаэлектризованные тела.

6

Page 7: суд над атомной энергией

ОТКРЫТИЕ НЕЙТРОНА

В 1930 г. немецкий физик Вальтер Боте и его

студент Герберт Беккер сделали 1-й важный шаг

в поиске нейтрона. Бомбардируя бериллий α-

частицами от полония, они обнаружили (с

помощью счетчика Гейгера), что бериллий

испускает электрически нейтральное излучение

с высокой проникающей способностью. Они

интерпретировали это излучение как

высокоэнергетические -кванты. Вальтер Боте

(Walther Wilhelm Georg Bothe,

1891 – 1957)

Page 8: суд над атомной энергией

РАДИОАКТИВНОСТЬ - ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЛОЖНОГО СТРОЕНИЯ АТОМОВ

Эрнест Резерфорд

Page 9: суд над атомной энергией

СТРОЕНИЕ АТОМА

«Пудинг с изюмом»

Планетарная модель

Page 10: суд над атомной энергией
Page 11: суд над атомной энергией

ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД

РЕЗЕРФОРД Эрнст (1871-1937), английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, основатель научной школы, иностранный член-корреспондент РАН (1922) и почетный член АН СССР (1925). Директор Кавендишской лаборатории (с 1919). Открыл (1899) альфа- и бета-лучи и установил их природу. Создал (1903, совместно с Ф. Содди) теорию радиоактивности. Предложил (1911) планетарную модель атома. Осуществил (1919) первую искусственную ядерную реакцию. Предсказал (1921) существование нейтрона. Нобелевская премия (1908).

Page 12: суд над атомной энергией

КАНАДА

Резерфорд в Мак-Гилле

Физический корпус Мак-Гиллиского университета (Монреаль)

Page 13: суд над атомной энергией

ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД (RUTHERFORD ERNST)30.08.1871-19.10.1937

Page 14: суд над атомной энергией

Родился в семье колесного мастера Джеймса Резерфорда и его жены учительницы Марты Томпсон. Кроме Эрнеста в семье

было еще 6 сыновей и 5 дочерей.

СЕМЬЯ РЕЗЕРФОРДА

Page 15: суд над атомной энергией

В ЛАБОРАТОРИИ А. БЕККЕРТОНА (КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

Page 16: суд над атомной энергией

В КАВЕНДИШЕВСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Page 17: суд над атомной энергией

Это время знаменательно и важным событием в личной жизни Резерфорда: через 5 лет после помолвки состоялась его свадьба с Мэри Джорджине Ньютон. З0 марта 1901 родилась единственная дочь четы Резерфордов.

СУПРУГИ РЕЗЕРФОРД

Page 18: суд над атомной энергией

НОВИЗНА ВОСХИЩАЕТ ЧАСТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЕЛИЧИЕ СЕНЕКА МЛАДШИЙ

В 1908 году Нобелевскую премию по химии получил Эрнест Резерфорд за исследования по превращению элементов и по химии радиоактивных веществ.

18

Page 19: суд над атомной энергией

ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД (СТРОЕНИЕ АТОМА)

Page 20: суд над атомной энергией

НЕКОТОРЫЕ АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ ПРОХОДИЛИ СКВОЗЬ ФОЛЬГУ, ОБРАЗУЯ НА ЭКРАНЕ РАЗМЫТОЕ ПЯТНО, А СЛЕДЫ ОТ ДРУГИХ АЛЬФА-ЧАСТИЦ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ НА БОКОВЫХ ЭКРАНАХ

Молодой сотрудник Марсден остановил на университетской лестнице Резерфорда и совсем буднично произнес: «Вы были правы, профессор: они возвращаются…»

Позже Резерфорд вспоминал: «Это было самым невероятным событием в моей жизни. Оно было столь же невероятным, как если бы 15-дюймовый снаряд, выпущенный в кусок папиросной бумаги, отскочил от нее и ударил бы в стреляющего»

Page 21: суд над атомной энергией

ВОЗНИКАЛ ВОПРОС О ТОМ, КАК ЭЛЕКТРОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНЫ В АТОМЕ?

Этой задачей занялся Эрнест Резерфорд

Английский ученый, известный своими исследованиями строения атома и радиоактивности, один из создателей атомной и ядерной физики. Резерфорд был членом Лондонского королевского общества – академии наук Англии, почетным членом более 30 академий и научных обществ разных стран мира, в том числе Академии наук СССР. В 1908 году он был лауреатом Нобелевской премии за исследования радиоактивности.

(1871-1937 гг.)

Page 22: суд над атомной энергией

ПЛАРЕТАРНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА РЕЗЕРФОРДА

Page 23: суд над атомной энергией

«ПРИЧИНЫ И ПРИРОДА РАДИОАКТИВНОСТИ»

Ф. Содди Э. Резерфорд

-распад ZAX=Z-2

A-4X + 24He

-распад ZAY=Z+1

AY + -10e

Page 24: суд над атомной энергией

НАУЧНАЯ ШКОЛА РЕЗЕРФОРДА

Научная школа Резерфорда стала одной из крупнейших за всю историю физики и самой большой в истории ядерной физики. Учениками Резерфорда были Чедвик, Бор, из советских физиков – Петр Капица, Юлий Харитон и другие.

В своих воспоминаниях Петр Капица писал: “Я не могу вспомнить другого ученого - современника Резерфорда, в лаборатории которого воспитывалось бы столько крупных физиков. История науки показывает, что крупный ученый – это не обязательно большой человек, но крупный учитель не может не быть большим человеком”.

Page 25: суд над атомной энергией
Page 26: суд над атомной энергией

Но после Макса Планка и Альберта Эйнштейна, а в некотором отношении и наряду с ними следует назвать и по достоинству оценить исследователя, который открыл новые пути в атомной физике, стал учителем двух поколений физиков-атомщиков и чья модель атома стала символом атомного века – Нельсона Бора.

Нильс Бор родился 7 октября 1885 года в Копенгагене. Его отец Христиан Бор, известный естествоиспытатель, с 1886 года был профессором физиологии в Копенгагенском университете и сам немало экспериментировал в области физики. Мать Бора происходила из семьи педагогов.

НИЛЬС ХЕНРИК ДАВИД БОР7 октября 1885 - 18 ноября 1962

Page 27: суд над атомной энергией

НИЛЬС ХЕНРИК ДАВИД БОР

Датский физик-теоретик и общественный деятель, один из создателей современной физики. Лауреат Нобелевской премии по физике (1922). Член Датского королевского общества (1917) и его президент с 1939. Был членом более чем 20 академий наук мира, в том числе иностранным почётным членом АН СССР (1929; членом-корреспондентом — с 1924).

Page 28: суд над атомной энергией

С 1965 г. Копенгагенский институт теоретической физики носит название «Институт Нильса Бора».

В 1963 и 1985 гг. в Дании были выпущены марки с изображением Нильса Бора.

105-й элемент таблицы Менделеева (дубний), открытый в 1970 г., до 1997 г. был известен как нильсборий. В этом же году было утверждено название борий для 107-го элемента, открытого в 1981 г.

Имя Бора носит астероид 3948, открытый в 1985 г.

В 1997 г. Датский национальный банк выпустил в обращение банкноту достоинством 500 крон с изображением Нильса Бора

НИЛЬС ХЕНРИК ДАВИД БОР

Page 29: суд над атомной энергией

Гениальный датский физик принадлежит к числу самых известных исследователей современности. Среди значительных ученых, работавших в области точного естествознания, он был в философском отношении наиболее оспариваемым мыслителем после Эйнштейна. Его «принцип дополнительности», одно из удивительных достижений диалектического мышления, критиковали с различных точек зрения, используя различные аргументы.

БОР В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Page 30: суд над атомной энергией

Период, предшествовавший появлению работы Бора об атоме водорода (1913), оказавшей столь значительное влияние на развитие теоретической физики, был отмечен рядом важных физических открытий и изобретений.

Модель атома водорода по Бору

Page 31: суд над атомной энергией
Page 32: суд над атомной энергией

32

МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ И ПЬЕР КЮРИ

Полоний

Ро21084

Радий (лучистый)

Rа22688

Page 33: суд над атомной энергией

ПРИРОДУ ЛЕГЧЕ ВСЕГО ПОДЧИНИТЬ, ПОВИНУЯСЬ ЕЙ ФРЕНСИС БЕКОН

ПРАВИЛА РАБОТЫ Пьер Кюри участвует в

организации работы по выработке правил в целях устранения тех опасностей, каким подвергаются исследователи. Однако сама Мария на протяжении всей научной деятельности непосредственно своими руками работала с радиоактивными препаратами, еще не зная о коварстве лучей радия.

33

Page 34: суд над атомной энергией

ПЬЕР И МАРИЯ КЮРИ

Page 35: суд над атомной энергией

В честь супругов Кюри был назван искусственно полученный химический элемент с порядковым номером 96 - кюрий Cm.

Page 36: суд над атомной энергией

МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ Мария (1867-1934),

французский физик и химик, одна из создателей

учения о радиоактивности, иностранный член-

корреспондент Петербургской АН (1907) и почетный

член АН СССР (1926). По происхождению полька, с

1891 во Франции. Обнаружила радиоактивность

тория (1898). Совместно с мужем — П. Кюри

открыла (1898) полоний и радий. Ввела термин

«радиоактивность». Нобелевская премия по физике

за исследования радиоактивности (1903, совместно

с П. Кюри и А. А. Беккерелем). Получила (1910,

совместно с А. Деберном) металлический радий,

исследовала его свойства (Нобелевская премия по

химии, 1911). Разработала методы радиоактивных

измерений, впервые применила радиоактивное

излучение в медицинских целях.

Page 37: суд над атомной энергией

Французский физик Мари Склодовская родилась в Варшаве (Польша) 7 ноября 1867 г.

Она была младшей из пяти детей в семье Владислава и Брониславы (Богушки) Склодовских.

Мари воспитывалась в семье, где занятия наукой пользовались уважением.

Её отец преподавал физику в гимназии, а мать была директором гимназии.

МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ

Page 38: суд над атомной энергией

МНОГО ЗЕМЛИ ПЕРЕРЫВАЮТ ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ И НАХОДЯТ НЕМНОГО ЗОЛОТА ГЕРАКЛИТ

38

В 1910 г. она доказала, что радий является химическим элементом.

В 1911 г. она становится первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по химии .

Page 39: суд над атомной энергией

39

МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ

В 1910 г. она доказала, что радий является химическим элементом.

В 1911 г. она становится первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по химии .

Page 40: суд над атомной энергией

В 1894 г. Мария встретила Пьера Кюри, который был тогда руководителем лаборатории при Муниципальной школе промышленной физики и химии. В 1895 году они поженились.

МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ

Page 41: суд над атомной энергией

ПЬЕР КЮРИ

КЮРИ Пьер (1859-1906), французский

физик, один из создателей учения о

радиоактивности. Открыл (1880) и

исследовал пьезоэлектричество.

Исследования по симметрии кристаллов

(принцип Кюри), магнетизму (закон

Кюри, точка Кюри). Совместно с женой

М. Склодовской-Кюри открыл (1898)

полоний и радий, исследовал

радиоактивное излучение. Ввел термин

«радиоактивность». Нобелевская

премия (1903, совместно со

Склодовской-Кюри и А. А. Беккерелем).

Page 42: суд над атомной энергией

ПЬЕР КЮРИ

Французский физик Пьер Кюри родился в Париже 15 мая 1859 г.

Он был младшим из двух сыновей врача Эжена Кюри и Софи-Клер (Депулли) Кюри.

Отец решил дать своему сыну домашнее образование.

Мальчик оказался столь прилежным учеником, что в 1876 г., когда ему было шестнадцать лет, получил учёную степень бакалавра Парижского университета (Сорбонны )

Page 43: суд над атомной энергией

Пьер Кюри также открыл, что при нагревании парамагнитные свойства веществ ослабевают. Происходит это из-за усиления теплового движения атомов, которое препятствует упорядочению их магнитных полей.

Эти результаты обобщены в законе Кюри:

    M = CB/T

где M — дополнительное магнитное поле, или намагниченность, вещества, B — приложенное магнитное поле, T — температура вещества (в кельвинах), а C — постоянная Кюри. Для данного вещества постоянная Кюри всегда одна и та же (не зависит от температуры), но меняется от вещества к веществу.

ПЬЕР КЮРИ

Page 44: суд над атомной энергией

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Первые данные о физиологическом воздействии лучей были получены в исследованиях Пьера Кюри. В 1900 году он изучает действие радия на животных. Ученые – медики пришли к заключению: радий лечит, разрушая больные клетки, Радий полезен, изумительно полезен! Выделение радия имеет значение не только как научный опыт. Должно начаться промышленное производство радия. Кюри кладут начало такому производству .

44На фото – современная лаборатория изотопной диагностики и лучевой терапии.

Page 45: суд над атомной энергией

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

10 декабря 1903 года Академия наук в Стокгольме публично объявляет, что Нобелевская премия по физике присуждается Анри Беккерелю и супругам Кюри за открытия в области радиоактивности

45

Page 46: суд над атомной энергией

ИРЕН И ЖОЛИО КЮРИ

Знаменитая династия: Фредерик Жолио женился на Ирен  Кюри, дочери Мари и Пьера Кюри, и они объединили свои фамилии.Продолжая работу Мари и Пьера Кюри, Жолио -Кюри открыли явление искусственной радиоактивности и в 1935 г.Фредерику и Ирен  Жолио-Кюри  была присуждена совместная Нобелевская премия по химии «За выполненный синтез новых радиоактивных элементов».

Page 47: суд над атомной энергией

Супруги Кюри Фредерик Жолио и Ирен Жолио-Кюри обнаружили явление искусственной радиоактивности.

ИРЕН И ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ

Page 48: суд над атомной энергией

ИРЕН ЖОЛИО-КЮРИ

ЖОЛИО-КЮРИ, Ирен (до 1934 Кюри)

(1897-1956), дочь П. Кюри и М.

Склодовской-Кюри, жена Фредерика

Жолио-Кюри, французский физик и

общественный деятель, иностранный

член-корреспондент АН СССР (1947).

Открыла (вместе с Фредериком Жолио-

Кюри) искусственную радиоактивность,

позитронную радиоактивность (1934),

аннигиляцию и рождение пар (1933).

Активная участница Движения

Сопротивления, Движения сторонников

мира. Нобелевская премия (1935).

Page 49: суд над атомной энергией

ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ

ЖОЛИО-КЮРИ Фредерик, (до 1934 Жолио)

(1900-58), французский физик и

общественный деятель, иностранный член-

корреспондент АН СССР (1947). Открыл

(вместе с Ирен Ж.-К.) искусственную

радиоактивность, позитронную

радиоактивность (1934), аннигиляцию и

рождение пар (1933). Активный участник

Движения Сопротивления, Движения

сторонников мира. Нобелевская премия

(1935). Основатель и первый руководитель

(1946-50) Комиссариата по атомной энергии.

Первый председатель ВСМ (1950).

Международная Ленинская премия (1951). Его

именем была названа Золотая медаль Мира.

Page 50: суд над атомной энергией

ЭНРИКО ФЕРМИ

Выдающийся итальянский физик, внёсший большой вклад в развитие современной теоретической и экспериментальной физики, один из основоположников квантовой физики. Член Национальной академии (1935 г.), иностранный член АН СССР (1929 г.).

29 сентября 1901 - 28 ноября 1954

Page 51: суд над атомной энергией

В 1956 г. в память о выдающемся учёном в США учреждена Премия Энрико Ферми, которой награждаются учёные, внёсшие выдающийся вклад в области исследования, использования и производства энергии.

В его честь назван 100-й химический элемент — фермий.

Его имя носят Чикагский институт ядерных исследований, Национальная ускорительная лаборатория и космический телескоп.

Page 52: суд над атомной энергией

В 1942 г. под руководством Энрико Ферми в США был построен первый ядерный реактор.

Page 53: суд над атомной энергией

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Самоподдерживающаяся управляемая цепная реакция деления ядер была впервые осуществлена в декабре 1942 г. Э.Ферми.

Первый реактор назывался СР-1

Page 54: суд над атомной энергией

КУРЧАТОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

КУРЧАТОВ Игорь Васильевич (1902/03-1960),

российский физик,, академик АН СССР (1943),

трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951,

1954). Совместно с сотрудниками обнаружил

ядерную изомерию. Под руководством Курчатова

сооружен первый отечественный циклотрон (1939),

открыто спонтанное деление ядер урана (1940),

разработана противоминная защита кораблей,

созданы первый в Европе ядерный реактор (1946),

первая в СССР атомная бомба (1949), первые в

мире термоядерная бомба (1953) и АЭС (1954).

Основатель и первый директор Института атомной

энергии (с 1943, с 1960 — имени Курчатова).

Ленинская премия (1957), Государственная премия

СССР (1942, 1949, 1951, 1954).

Page 55: суд над атомной энергией

«…Ученые глубоко взволнованы тем, что до сих пор нет международного соглашения о безусловном запрещении атомного оружия. С советскими учёными вместе крупнейшие зарубежные учёные, имеющие мировые имена, - датчанин Нильс Бор, Француз Жолио-Кюри, американец Полинг, немец Гейзенберг, японец Юкава, англичанин Пауэлл и многие, многие другие, - мы обращаемся к учёным всего мира с призывом… превратить энергию ядер из оружия разрушения в могучий, живительный источник энергии, несущий благосостояние и радость всем людям на Земле!» Игорь Васильевич Курчатов

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРЧАТОВ

Page 56: суд над атомной энергией

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРЧАТОВ

12 января 1903г. – 7 февраля 1960 г. Советский физик Игорь Васильевич Курчатов родился в пос. Сим на Урале (ныне Челябинская обл.) в семье землемера. В 1920 г. Курчатов окончил симферопольскую гимназию с золотой медалью и сразу же поступил на физико-математический факультет Таврического (Крымского) университета. Его первые научные публикации были посвящены новому, впервые обнаруженному явлению - сегнетоэлектричеству.

Page 57: суд над атомной энергией

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРЧАТОВ

Главная идея научной деятельности - физика атомного ядра

1946г. – первый европейский реактор под руководством И.В.Курчатова в Обнинске

Page 58: суд над атомной энергией

Лебедева Н.Ю., г. Томск, 2008

58

В 1946 г. первый европейский реактор был создан в СССР под руководством И.В.Курчатова.

Под его руководством был разработан проект первой в мире АЭС.

Page 59: суд над атомной энергией

С 1932 г. Курчатов одним из первых в России стал изучать физику атомного ядра. В 1934 г. он наблюдал разветвление ядерных реакций, затем исследовал искусственную радиоактивность, открыл ядерную изомерию - распад одинаковых атомов с разными скоростями. С 1943 г. начал работать над проектом создания атомного оружия. Создание отечественной атомной бомбы было завершено к 1949 г., а в 1953 г. появилась бомба водородная. С именем Курчатова связано и строительство первой в мире атомной электростанции, которая дала ток в 1954 г.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРЧАТОВ

Page 60: суд над атомной энергией

ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР – УСТАНОВКА, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЕМАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР

60

Page 61: суд над атомной энергией

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

61

Первая АЭС, 1954 г.,

г. Обнинск, мощность 5000 кВт

Page 62: суд над атомной энергией

ХИРОСИМА И НАГАСАКИ

Погибло

39.000

1945 год

Погибло

66.000

Page 63: суд над атомной энергией

6-го августа 1945, ровно в 8.15 утра, атомная бомба с урановой начинкой взорвалась на высоте 580 метров над городом Хиросима. Взорвалась с ослепительной вспышкой,

Page 64: суд над атомной энергией

ЯДЕРНЫЙ ГРИБ НАД ХИРОСИМОЙ 

Page 65: суд над атомной энергией

ЯДЕРНЫЙ ГРИБ НАД НАГАСАКИ

Page 66: суд над атомной энергией

ХИРОСИМА И НАГАСАКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Page 67: суд над атомной энергией

Женщины, мужчины и дети, застигнутые взрывом врасплох во

время обыкновенного рабочего дня, были умерщвлены страшным образом. Их внутренние органы моментально сварились, кости от страшной жары превратились в твердый уголь. 

Page 68: суд над атомной энергией

Даже не в центре взрыва температура была настолько высока,

что позволяла моментально плавить камни и сталь. В течение секунды, 75000 человек получили ранения и ожоги несовместимые с жизнью. Более чем 65% смертей приходилось на детей от девяти лет и младше.

Page 69: суд над атомной энергией
Page 70: суд над атомной энергией

Множество из них было уволено с работы. Женщины-хибакуша никогда не выйдут замуж, так как многие опасаются иметь от них детей. Считается что, ничего хорошего из брака с хибакушей не выйдет. «Никто не хочет жениться на человеке, который так или иначе умрет через пару лет».

Page 71: суд над атомной энергией

Даже не в центре взрыва температура была настолько высока, что позволяла моментально плавить камни и сталь. В течение секунды, 75000 человек получили ранения и ожоги несовместимые с жизнью.

Даже сейчас смерть от радиационного поражения настигает японцев. «Без какой-либо внешней причины из здоровье начинает стремительно падать. Они теряют аппетит, затем начинают выпадать волосы. Большие пятна, вроде ожогов от кипятка начинают появляться по всему телу. Затем начинается кровотечение из ушей, носа и рта и как следствие – смерть».

Page 72: суд над атомной энергией

Фотография показывает приобретенную катаракту от вспышки взрыва атомной бомбы. Зрачок – это маленькая белая точка в центре глазного яблока.

Хибакуша (Hibakusha) – широко распространенный в Японии термин, обозначающий жертв или людей, так или иначе связанных со взрывом в Хиросиме и Нагасаки. Японское слово примерно переводится как «люди, затронутые взрывом».

Они и их дети были и остаются жертвами бесчеловечной дискриминации, связанной с заболеваниями, от радиационного излучения. Люди считают таких людей проклятыми и всячески их избегают.

Page 73: суд над атомной энергией
Page 74: суд над атомной энергией
Page 75: суд над атомной энергией
Page 76: суд над атомной энергией
Page 77: суд над атомной энергией

Общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.

Page 78: суд над атомной энергией

ДАВАЙТЕ СКАЖЕМ НЕТ АТОМНОЙ ВОЙНЕ!!!

Page 79: суд над атомной энергией
Page 80: суд над атомной энергией

29 августа 1949 года были проведены испытания первой советской атомной бомбы на Семипалатинском ядерном полигоне. С тех пор, Семипалатинский полигон стал основным местом испытания ядерного оружия в СССР.

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН

Page 81: суд над атомной энергией

29 августа 1991 года ядерный полигон был официально закрыт указом президента Казахстана Н. Ишмухаметова. Испытания прекратились, но, несмотря на это на территории полигона и близлежащих регионов осталось множество сильно загрязненных участков.

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН

Page 82: суд над атомной энергией

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН

За все годы на полигоне произведено не менее 468 ядерных испытаний. Суммарная мощность ядерных зарядов в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Page 83: суд над атомной энергией

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН

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, спустя 16 лет после закрытия полигона, никто не был выселен из опасной зоны.

Page 84: суд над атомной энергией

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН

Множество штолен на территории Семипалатинского ядерного полигона остаются открытыми. Но даже те, которые были в спешке запечатаны уходящими военными, без труда вскрываются местными сборщиками металлолома.

Page 85: суд над атомной энергией

В СССР ПЕРВЫЙ РЕАКТОР , СОЗДАННЫЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ И.В.КУРЧАТОВА В 1946Г., НАЗЫВАЛСЯ Ф-1

В активной зоне котла находилось 400 т графита и 50 т урана.

Работал при мощности от 100 Вт до 100кВт

Охлаждали реактор с помощью вентилятора

Page 86: суд над атомной энергией

ТАК ВЫГЛЯДИТ СОВРЕМЕННЫЙ РЕКТОР Ф-1

Page 87: суд над атомной энергией

СХЕМА РАБОТЫ АЭС

Page 88: суд над атомной энергией

В МАЕ 1950 ГОДА БЛИЗ ПОСЕЛКА ОБНИНСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС.

Page 89: суд над атомной энергией

Первая в мире атомная элктростанция мощностью 5 МВт была запущена 27 июня 1954 года в СССР, в городе Обнинск, расположенном в Калужской области.

ОБНИНСКАЯ АЭС

Page 90: суд над атомной энергией

2009 год

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (АЭС)

Page 91: суд над атомной энергией

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (АЭС) —  ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, В КОТОРОЙ АТОМНАЯ (ЯДЕРНАЯ) ЭНЕРГИЯ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ

Page 92: суд над атомной энергией

В СССРВо второй половине 40-х гг., советские ученые приступили к разработке первых проектов мирного использования атомной энергии, генеральным направлением которого сразу же стала

электроэнергетика.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Page 93: суд над атомной энергией

НА НАЧАЛО 2004 ГОДА В МИРЕ ДЕЙСТВОВАЛ 441 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР

Page 94: суд над атомной энергией

КРУПНЕЙШАЯ АЭС В МИРЕ КАСИВАДЗАКИ-КАРИВА НАХОДИТСЯ В ЯПОНСКОМ ГОРОДЕ КАСИВАДЗАКИ

Page 95: суд над атомной энергией
Page 97: суд над атомной энергией
Page 98: суд над атомной энергией

17 миллионов людей, включая 2.5 миллиона детей младше 5 лет, подверглись действию радиации

Page 99: суд над атомной энергией
Page 100: суд над атомной энергией
Page 101: суд над атомной энергией
Page 102: суд над атомной энергией
Page 103: суд над атомной энергией

ПРИПЯТЬ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Page 104: суд над атомной энергией
Page 105: суд над атомной энергией
Page 106: суд над атомной энергией

МЫ ОБЯЗАНЫ ПОМНИТЬ!

Page 107: суд над атомной энергией

АНГЕЛ ЧЕРНОБЫЛЯ

Page 108: суд над атомной энергией

ЧЕРНОБЫЛЬ – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ…

Катастрофа на 4-м блоке ЧАЭС произошла не во время работы станции. Она произошла во время тестирования, проводившегося с целью оценки безопасного предела функционирования реактора в определенных условиях. Тестирование, которое должно было проводится почти на полном уровне мощности реактора должно было быть совмещено с почти рутинной процедурой остановки реактора...

Page 109: суд над атомной энергией

ФОТОГРАФИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОКРУГ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС СО СТАНЦИИ «МИР», 27 АПРЕЛЯ 1997 ГОДА (СПУСТЯ 11 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ), И ГЛОБУС РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

Page 110: суд над атомной энергией

ПАМЯТНИК ЛИКВИДАТОРАМ АВАРИИ

Page 111: суд над атомной энергией
Page 112: суд над атомной энергией

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ При радиационном уровне свыше 15Ки

на квадратный километр жизнь человека невозможна.

Территория заповедника заражена от 15 до 1200 Ки/км2.

Жизнь сюда не вернется ни через 100, ни через 500, а на отдельных участках заповедника ни через – 1000 лет.

Page 113: суд над атомной энергией

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИАЦИИ

Page 114: суд над атомной энергией

КАК ОЦЕНИТЬ ЭНЕРГИЮ АТОМА?

э т о

сила? мощь? прогресс?

или потенциальный У Б И Й Ц А ?

Page 115: суд над атомной энергией
Page 116: суд над атомной энергией
Page 117: суд над атомной энергией

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

117

Page 118: суд над атомной энергией

В январе 1954 года со стапелей доков ВМФ США в Гротоне (штат Коннектикут) сошла подводная лодка нового типа — атомная, которой дали имя ее знаменитой предшественницы — Nautilus.

Первая советская атомная подводная лодка  К-3 " Ленинский комсомол "  1958 г.

Page 119: суд над атомной энергией

СОВРЕМЕННАЯ АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

Page 120: суд над атомной энергией

АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «ЛЕНИН»

Page 121: суд над атомной энергией

АРКТИЧЕСКИЙ ТРИЗМ

С 1989 года атомные ледоколы используются для туристических поездок на Северный полюс. Круиз, длящийся три недели, стоит $25 000. Впервые атомный ледокол «Сибирь» был использован в этих целях в 1989 г.

Page 122: суд над атомной энергией

АТОМНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ

Page 123: суд над атомной энергией

АРКТИЧЕСКИЙ ТРИЗМ

Page 124: суд над атомной энергией

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

В этот день 6 августа 1945 года ошеломленный мир узнал о том, что человек использовал энергию, заключенную в атоме для создания смертельного оружия.

Page 125: суд над атомной энергией

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Page 126: суд над атомной энергией

САХАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

САХАРОВ Андрей Дмитриевич (1921-89),

российский физик и общественный деятель,

академик АН СССР (1953). Один из создателей

водородной бомбы (1953) в СССР. Предложил

(совместно с И. Е. Таммом) идею магнитного

удержания высокотемпературной плазмы. С

кон. 50-х гг. активно выступал за прекращение

испытаний ядерного оружия. С конца 60-х —

нач. 70-х гг. один из лидеров правозащитного

движения. лауреат Нобелевской премии мира

(1975), один из авторов первых работ по

осуществлению термоядерной реакции

(водородная бомба) и проблеме управляемого

термоядерного синтеза.

Page 127: суд над атомной энергией

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ.

Установка для радиотерапии

А.Д.Сахаров

Page 128: суд над атомной энергией

ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ

Page 129: суд над атомной энергией

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ

Самый известный реактор использующий управляемый ядерный синтез – солнце.

Над проблемой производства промышленных реакторов работают большие научные коллективы во всех развитых странах мира

Page 130: суд над атомной энергией

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ(ТВЭЛ) Главный конструктивный элемент активной зоны

ядерного реактора

1 — заглушка 2 — ядерное топлива 3 — оболочка 4 — пружина 5 — втулка 6 — наконечник.

Page 131: суд над атомной энергией

НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ

Водородная бомба

Атомная бомба

Page 132: суд над атомной энергией

ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ, ПРОГРЕМЕВШИЙ 16 ИЮЛЯ 1945 ГОДА В 5 Ч 30 МИН. УТРА НЕДАЛЕКО ОТ АЛАМОГОРДО, ОЗНАМЕНОВАЛ НАЧАЛО НОВОЙ АТОМНОЙ ЭРЫ

Из огненного шара появилось облако в форме гриба и вознеслось на высоту 9000 метров.

Page 133: суд над атомной энергией

МОЖНО ПОГИБНУТЬ ОТ НЕВИДИМОГО

Основные источники радиации:

Космические тела Недра Земли Рентгеновские препараты Телевизор и т.п. Тело человека содержит

0,01г радиоактивного калия

период распада

4000 делений в секунду

Обозначение радиации

Page 134: суд над атомной энергией

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ (РАО) — ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ  РАДИОАКТИВНЫЕ  ИЗОТОПЫ  ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ.

Page 135: суд над атомной энергией

ЗАХОРОНЕНИЕ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ

Page 136: суд над атомной энергией

ЗАХОРОНЕНИЕ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ

База утилизации ядерных отходов в порту Мурманска

Page 137: суд над атомной энергией

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Page 138: суд над атомной энергией

ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Page 139: суд над атомной энергией

ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Page 140: суд над атомной энергией

Исследователи предупреждают, что, учитывая темпы загрязнения окружающей среды, критической отметки человечество может достигнуть уже через десять лет или ранее, когда концентрация CO2 (основного "парникового" газа) в атмосфере составит 400 промилле. В настоящее время она составляет 379 промилле и увеличивается более чем на 2 промилле в год.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Page 141: суд над атомной энергией

ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА - отрасль энергетики, связанная с разработкой методов и средств для преобразования энергии ветра в механическую, тепловую или электрическую энергию.

Page 142: суд над атомной энергией

Ветер — возобновляемый источник энергии. Ветровая энергия может быть использована практически повсеместно; наиболее перспективно применение ветроэнергетических установок в сельском хозяйстве.

ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Page 143: суд над атомной энергией

Ветряные электростанции строят в местах с высокой средней скоростью ветра — от 4,5 м/с и выше.

12.04.2023

143

ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Page 144: суд над атомной энергией

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

- теплоэлектростанция, преобразующая внутреннее тепло Земли (энергию горячих пароводяных источников) в электрическую энергию.

Page 145: суд над атомной энергией

Геотермальная энергия – это энергия, получаемая из природного тепла Земли. Достичь этого тепла можно с помощью скважин.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Page 146: суд над атомной энергией

Солнечная батарея — один из генераторов альтернативных видов энергии, превращающих солнечное электромагнитное излучение (проще говоря - свет) в электричество;

Является объектом исследования гелиоэнергетики;

Производство солнечных батарей развивается быстрыми темпами в самых разных направлениях.

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Page 147: суд над атомной энергией

Солнечно-ветровая электроустановка

Солнечные батареи очень

широко используются в

тропических и субтропических

регионах с большим

количеством солнечных дней.

Особенно популярны в странах

Средиземноморья, где их

помещают на крышах домов

для получения электричества.

Солнечные коллектора

используются в первую

очередь для обеспечения нужд

горячего водоснабжения и

иногда для поддержки систем

отопления.

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Page 148: суд над атомной энергией

Преимуществами ПЭС является:

высокая экологичность; низкая себестоимость

производства энергии.

Недостатками: высокая стоимость

строительства; изменяющаяся в течение

суток мощность, из-за чего ПЭС может работать только в составе энергосистемы, располагающей достаточной мощностью электростанций других типов .

ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Page 149: суд над атомной энергией

АТОМ ПОКОРЕН, НО ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПОД УГРОЗОЙ

Прав ли был Прометей, давший людям огонь?Мир рванулся вперед, мир сорвался с пружин,Из прекрасного лебедя вырос дракон,Из запретной бутылки был выпущен джин.

Page 150: суд над атомной энергией

Самое мощное оружие, стоящее на вооружении всех великих держав мира, реально применила лишь одна страна – США. Относительно небольшая бомба, разрушившая японский город Хиросиму в 1945 году, обладала мощностью 16 килотонн - 16 тысяч тонн тротила (тринитротолуола, TNT). При взрыве бомбы в соответствии с формулой E=mc2 в энергию превратился всего 1 грамм вещества, но этого было достаточно чтобы уничтожить 200 000 человек.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Page 151: суд над атомной энергией

Водородная бомба гораздо мощнее обычной атомной бомбы (приблизительно в 700 раз). Взрыв водородной бомбы происходит за счет взрыва уранового или плутониевого заряда, когда достигается температура в несколько миллионов градусов, при этих условиях происходит синтез ядер Дейтерия (тяжёлый Водород) и Трития (сверхтяжёлый Водород) с образованием Гелия и освобождается огромное количество энергии. Создателем водородной бомбы является советский физик-ядерщик Андрей Сахаров.

ВОДОРОДНАЯ БОМБА

Page 152: суд над атомной энергией

Самой мощной из испытанных бомб была водородная бомба мощностью 57 мегатонн (57 миллионов тонн тротилового эквивалента), создана в СССР. Среди разработчиков были Сахаров, Харитонов и Адамский. Взрыв был приурочен к открытию XXII съезда КПСС. Утром 30 октября 1961 года в 11:32 бомба, сброшенная с высоты 10 км, достигла высоты 4000 метров над Новой Землей (СССР) и была приведена в действие.

ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Page 153: суд над атомной энергией

МОЩНОСТЬ ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ

Ядерное оружие обладает колоссальной мощностью. При делении урана массой порядка килограмма освобождается такое же количество энергии, как при взрыве тротила массой около 20 тысяч тонн. Термоядерные реакции синтеза являются еще более энергоемкими.

Page 154: суд над атомной энергией

Мощность взрыва ядерных боеприпасов принято измерять в единицах тротилового эквивалента. Тротиловый эквивалент - это масса тринитротолуола, которая обеспечила бы взрыв, по мощности эквивалентный взрыву данного ядерного боеприпаса. Обычно он измеряется в килотоннах (кТ)или в мегатоннах (МгТ).

МОЩНОСТЬ ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ

Page 155: суд над атомной энергией

ВИДЫ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

В зависимости от задач,

решаемых ядерным оружием, от

вида и расположения объектов ,

по которым планируются

ядерные удары , а также от

характера предстоящих боевых

действий ядерные взрывы могут

быть осуществлены в воздухе, у

поверхности земли (воды) и под

землей (водой). В соответствии

с этим различают следующие

виды ядерных взрывов: воздушный (высокий и низкий) наземный (надводный) подземный (подводный)

Page 156: суд над атомной энергией

ВЗРЫВ 14-КИЛОТОННОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ НА ПОЛИГОНЕ В НЕВАДЕ