Даная работа предназначена для изучения темы "Термоядерная реакция" и может быть использована при изучении этой темы на уроках в физики в 11, а также 9 классах. В этой презентации расссматривается термоядерная реакция, условия её протекания, история разработки и осуществления. Во второй части рассматривается применения неупровляемой термоядерной реакции в водородной бомбе, история создания водородной бомбы, устройство и принцип работы, поражающие факторы, виды термоядерных взрывов и фотографии с места взрыва во времена испытания водородной бомбы.
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Просмотр содержимого документа
«Термоядерная реакция»
Термоядерное оружие
Автор: ученики 11 класса Шишкова Анастасия, Богданова Александра
МОУ Сукромленская СОШ,
Торжокского района,Тверской области
Учитель: Михайлов С.Б.
Термоядерное оружие
Понятие термоядерного оружия
Ученые, работавшие над оружием
Первая идея
Вторая идея
Протекание реакции
РДС-6С
Термоядерный синтез
Испытание оружия
Поражающие факторы взрыва
Зоны разрушений и заражений.
Уничтожение
Виды термоядерных взрывов
Термоядерное оружие
Термоядерное оружие (Водородная бомба) — тип оружия массового поражения, разрушительная сила которого основана на использовании энергии реакции ядерного синтеза лёгких элементов в более тяжёлые
Участники разработки первых образцов термоядерного оружия,
ставшие впоследствии лауреатами Нобелевской премии
появление термоядерного оружия стало возможным только благодаря разновидности гидрида лития — дейтериду лития-6. Это соединение тяжёлого изотопа водорода — дейтерия и изотопа лития с массовым числом 6
A Боеголовка перед взрывом; первая ступень вверху, вторая ступень внизу. Оба компонента термоядерной бомбы. B Взрывчатое вещество подрывает первую ступень, сжимая ядро плутония до сверхкритического состояния и инициируя цепную реакцию расщепления. C В процессе расщепления в первой ступени происходит импульс рентгеновского излучения, который распространяется вдоль внутренней части оболочки, проникая через наполнитель из пенополистирола . D Вторая ступень сжимается вследствие абляции (испарения) под воздействием рентгеновского излучения, и плутониевый стержень внутри второй ступени переходит в сверхкритическое состояние, инициируя цепную реакцию, выделяя огромное количество тепла. E В сжатом и разогретом дейтериде лития-6 происходит реакция слияния, испускаемый нейтронный поток является инициатором реакции расщепления тампера. Огненный шар расширяется …
Первая советская авиационная термоядерная атомная бомба.
РДС-6С
Бомбардировщик ТУ-16 –
носитель атомного оружия
Корпус бомбы РДС-6С
Историческая справка
В 1953 г. в СССР прошли испытания водородной, или термоядерной, бомбы. Мощность нового оружия в 20 раз превышала мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, хотя размерами они были одинаковыми.
В Советском Союзе ядерным оружием занималась группа ученых под руководством Игоря Васильевича Курчатова (1902 или 1903-1960 гг.).
Термоядерный синтез
Управляемый термоядерный синтез (УТС) — синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии
термоядерное оружие: Испытания
Страны, обладающие ядерным и термоядерным оружием, испытывали его на специальных полигонах, удаленных от густонаселенных районов: бывший СССР - под Семипалатинском и на острове Новая Земля;
Ядерный полигон на Новой Земле создали в 1954 г. Именно здесь проходило большинство (94% по мощности) ядерных испытаний СССР. Самый страшный удар атмосфера планеты получила
Под Семипалатинском за 1949-1962 гг. осуществили 124 наземных, атмосферных и подземных взрыва. 30 октября 1961 г.: в тот день взорвали водородную бомбу мощностью 58 Мт.
Поражающие факторы ядерного взрыва
Электромагнитный
импульс
Ударная волна
Радиационное
заражение
Световое излучение
Проникающая
радиация
Зоны
Разрушений
термоядерного
поражения
Зона полных
разрушений
Зона слабых
разрушений
Зона сильных
разрушений
Зона средних
разрушений
Зоны радиактивного заражения
Зона опасного
Зона
Зона сильного
заражения
заражения
Чрезвычайно
опасного
заражения
Зона
Умеренного
заражения
Уничтожение
В конце 1995 г. в России насчитывалось 5500 ядерных зарядов, из них 60% - в составе ракетных войск, 35% - в военно-морском флоте, 5% - в военно-воздушных силах.
3 января 1993 г. США и Россия заключили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ2). По этому договору к 2003 г. количество ядерных боеголовок, которыми располагает каждая из сторон, не должно превышать 3000-3500 единиц. Такого количества вполне достаточно для обеспечения национальной безопасности.