<< Пред.           стр. 94 (из 160)           След. >>

Список литературы по разделу

 доза любого вида излучения (биологический эквивалент рентгена), вызывающая
 тот же биологический эффект, что и один рентген излучения. РАД--это
 внесистемная единица абсорбированной (поглощенной) дозы. Так: 1 р=1 бэр,
 обе эти величины примерно равны 1 рад.
 
 1 р=100 мр (миллирентген); 1 р=1000000 мкр (микрорентген).
 
 В повседневной жизни человек получает следующие виды различных излучений:
 
 при просмотре телепередач 1--1,5 ч--1 мкбэр;
 
 при перелете самолетом на расстояние 2400 км (при средней скорости
 авиалайнера)--1 мбэр;
 
 при ежегодном фоновом облучении, вызванным существующей на земле
 естественной радиоактивностью--1 мбэр;
 
 на сеансе флюорографии--370 мбэр;
 
 при рентгеноскопии желудка (местном)--30 бэр;
 
 при ежедневном просмотре телевизионных передач в течение года--500 мбэр.
 
 Каждому гражданину следует знать, что средние значения гамма-фона на земной
 поверхности составляют от 14 до 24 мкр/ч; на различных участках местности
 они могут меняться, но не должны превышать 50-60 мкр/ч. При обнаружении на
 каком-либо участке местности дозимитрическими приборами гамма-фона 60 мкр/ч
 и более необходимо сразу же сообщить об этом органам Госкомсанэпиднадзора и
 Госатомнадзора России.
 
 В настоящее время радиоактивные вещества широко применяются: в энергетике
 (атомной--АЭС) для получения электричества и тепла, в промышленности
 (атомной и не атомной), на транспорте (атомные суда и др.), в медицине,
 науке, военном деле (ядерные и другие виды оружия и технические средства),
 во многих других областях человеческой деятельности. При этом все большее
 применение получают не только радиоактивные, но и другие вещества,
 обладающие искусственной (созданной человеком) радиоактивностью, так
 называемые радиоактивные изотопы этих веществ или радионуклиды (например,
 изотопы углерода, кальция, натрия, йода, фосфора, серы и др.).
 
 С пользой от применения радиоактивных веществ и материалов существенно
 возрастает и опасность для здоровья людей (человечества в целом!), и
 особенно без строгого соблюдения мер безопасности. Радиоактивность может
 быть обнаружена и измерена специальными техническими приборами
 (рентгенометрами, радиационными индикаторами, дозиметрами и др.).
 Радиоактивные вещества распространяются в окружающую среду в виде
 радиоактивных аэрозолей, радиоактивных вод и т.д. независимо от
 существующих территориальных, государственных, временных границ. Они опасны
 не только для ныне живущих, но и для нескольких последующих поколений, так
 как период полураспада радиоактивного вещества плутония составляет двадцать
 четыре с половиной тысячи лет(!). Радиоактивные вещества (РВ) попадают в
 окружающую среду и при разработках радиоактивных руд, из медицинских
 радиоактивных препаратов, радиоактивных отходов (РАО), образующихся при
 работах с РВ, а также, и в особенности, при авариях и катастрофах в
 промышленности (в 1986 г. произошла самая крупная атомная катастрофа на
 Чернобыльской АЭС), на транспорте (за период "холодной войны" в мировом
 океане затонули 6 атомных подводных лодок СССР и США с 9-ю атомными
 реакторами и с 50-ю ядерными боеприпасами на борту), при ядерных взрывах на
 испытательных полигонах (за этот же период на 35-ти ядерных испытательных
 полигонах государств-"ядерных держав" было взорвано более 1800 ядерных
 боеприпасов разной мощности, из них только 25% под землей). На современном
 этапе существенно возросла и угроза "атомного терроризма".
 
 Защита от радиоактивного загрязнения - обеспечение радиационной
 безопасности населения и защита окружающей среды от попадания радионуклидов
 в живые организмы и в среду их обитания (атмосферу, гидросферу, почву,
 растительный мир и т.д.), происходящего в результате распространения РВ,
 это - ПРОБЛЕМА не только местная, региональная, ведомственная,
 государственная, национальная, но и МЕЖДУНАРОДНАЯ. Результаты исследований
 показывают, что обеспечение радиационной безопасности человека и защита
 окружающей среды могут быть наиболее полно и эффективно решены только с
 использованием системного подхода. БЕЗОПАСНОСТЬ - качественная
 характеристика любой деятельности человека. В простых (несложных)
 организационно-технических системах типа "человек-машина" вопросы
 безопасности решает и обеспечивает сам человек-оператор, управляющий
 машиной. В более сложных организационно-технических объектах, состоящих из
 большого штата специалистов и набора технических средств, создаются
 системы. Главная цель функционирования таких систем - обеспечить
 безопасность человека. Когда такого понимания у руководителей любого уровня
 нет, то создаваемые в соответствии с их решениями системы безопасности в
 лучшем случае - мало эффективны, в худшем - не отвечают своему назначению.
 Система обеспечения радиационной безопасности (СОРБ) человека и защиты
 окружающей среды - большая многоуровневая иерархическая
 организационно-техническая система. Такие системы характеризуются тем, что
 первоначально они возникают и начинают формироваться интуитивно в связи с
 возникшей в них потребностью (развиваются эволюционно!) и только на
 определенном этапе осуществляется проектирование этих систем в целях
 совершенствования и повышения их эффективности. СОРБ возникли одновременно
 с созданием объектов атомной энергетики и атомной промышленности. С
 расширением этих отраслей хозяйства СОРБ развивались на ведомственном
 уровне. Но вскоре это уровень (в силу ряда причин) не смог обеспечить
 радиационную безопасность населения и защиту окружающей среды с требуемой
 эффективностью. Возникла необходимость в создании специальных
 государственных органов, обеспечивающих безопасность при использовании
 атомной энергии разными предприятиями, организациями и учреждениями
 независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
 
 В декабре 1995 г. - январе 1996 года впервые в нашей стране вступили в
 действие Федеральный Закон РФ "Об использовании атомной энергии" и
 Федеральный Закон РФ "О радиационной безопасности населения". Принятые
 законы: --четко определяют правовые основы и принципы регулирования
 отношений, возникающих при использовании атомной энергии в целях охраны
 здоровья, жизни людей и охраны среды их обитания. --составляют необходимый
 законодательный, нормативно-правовой базис, позволяющий обществу активно
 участвовать и реально влиять на соответствующие органы государственного
 управления в целях создания подлинной системы обеспечения радиационной
 безопасности в интересах жизни и здоровья человека. (МИ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Энциклопедия -
 
 
 
 
 РАДИОЭХО - загадочный и до сих пор необъясненный эффект, обнаруженный и
 следователями Штермером и Ван дер Полем в 1928 году. Посылаемые в небо
 радиосигналы возвращались радиоэхом, словно бы какое-то тело отражало их на
 землю с разной периодичностью. Специалист по проблемам ВЦ (внеземных
 цивилизаций) Р.Брейсуэлл предположил, что явление происходит из-за
 инопланетного зонда, тайком обращающегося вокруг нашей планеты. Дальнейшие
 исследования не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту мысль. (ИЦ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Энциклопедия -
 
 
 
 
 "РАДУГА" - 1) Машиностроительное конструкторское бюро (г.Дубна), с н чала
 50-х годов занимается созданием преимущественно - противокорабельных
 крылатых ракет морского и воздушного базирования, а в настоящее время - и
 высокоточных крылатых ракет большой дальности. Именно ракетами П-15,
 созданными в МКБ "Р." и запущенными с египетских ракетных катеров, впервые
 в истории потоплен крупный надводный корабль - израильский эсминец "Эйлат".
 С конца 1980-х годов "Р." ведет разработку ракетоносителя воздушного старта
 "Бурлак".
 
 2) Первая серия советских спутников связи, работавших на геостационарной
 орбите, создана в НПО прикладной механики, г.Красноярск. (СА)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Энциклопедия -
 
 
 
 
 РАЙ (от авест. "Счастье, богатство"; Парадиз - от греч. "сад, парк") - в
 последовательных христианских представлениях место вечного блаженства душ
 праведников. (ВЧ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Энциклопедия -
 
 
 
 
 РАКЕТОНОСИТЕЛИ - реактивные летательные аппараты, используемые для вывода
 полезных нагрузок в космическое пространство, т.е. сообщения им скоростей
 от круговой (7.9 км/с) и выше. Первоначально в качестве РН использовались
 более или менее модифицированные боевые ракеты, как межконтинентальные
 (Р-7, Р-36, "Протон", "Атлас", "Титан"), так и средней дальности (Р-12,
 Р-14, "Тор", "Юпитер", "Редстоун"). Позднее появились РН, специально
 разработанные имено как космические носители ("Зенит", "Сатурн", "Энергия",
 "Ариан").
 
 Особенностями РН, в отличии от боевых ракет, является применение криогенных
 компонентов топлива и значительно менее жесткие эксплуатационные
 требования. Серьезным фактором, сдерживающим сегодня развитие РН, является
 стабилизация грузопотока "Земля-орбита" в таких величинах, которые делают
 ненужными многоразовые РН и РН большой грузоподъемности. (СА)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Энциклопедия -
 
 
 
 
 РАКЕТОНОСИТЕЛИ "САТУРН" - семейство американских РН тяжелого и
 сверхтяжелого класса, созданных в ходе реализации программы "Аполлон". РН
 тяжелого класса "С.-1", грузоподъемностью 10.2-18.1 т, предназначались для
 отработки КК "Аполлон" и его элементов на околоземной орбите. Позднее
 использовались для доставки экипажей на орбитальную станцию "Скайлэб" и
 запуска по программе "Союз"-"Аполлон".
 
 РН сверхтяжелого класса "С.-5" грузоподъемностью до 100 т (139 т с 3-ей
 ступенью), обеспечивала полет трех человек к Луне и высадку двух из них на
 поверхность Луны по однопусковой схеме. Позднее использовалась для вывода
 на околоземную орбиту ОС "Скайлэб", созданной на основе 3-й ступени этой
 РН. Характерной особенностью РН "С." явилось применение на верхних ступенях
 кислородно-водородных ракетных двигателей, что, собственно, и позволило
 обеспечить требуемую для лунной экспедиции энергетику. Представляет интерес
 применение относительно-низких параметров рабочего процесса (в частности,
 давления в камере сгорания), что значительно облегчило создание двигателей
 на большой единичной тяги на высокоэнергетических компонентах (до 680-720 т
 на керосине и до 200 т на водороде). (СА)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Энциклопедия -
 
 
 
 
 РАКЕТОНОСИТЕЛИ "ТИТАН" - семейство американских межконтинентальных
 баллистических ракет и РН. МБР "Т.-1" и "Т.-2" долгое время являлись самыми
 мощными в США, однако сняты с вооружения в 1988 г. В качестве РН "Т.-2"
 выводил на орбиту американские космические корабли "Джемини".
 
 На основе "Т.-2", путем установки сначала различных верхних ступеней, а
 потом с использованием сверхмощных твердотопливных ракетных блоков, создано
 семейство ракет-носителей "Т.-3" - "Т.-34". Эти РН широко используются в
 разных космических программах, как научных (например, "Викинг"), так и
 военных (запуск спутников раннего обнаружения и радиоэлектронной разведки)
 целях. В 60-х годах предполагалось использовать РН "Т.-3С" для вывода на
 околоземную орбиту орбитальной станции МОЛ, а ранее - воздушно-космического
 самолета "Дайна-Сор", однако эти проекты не были реализованы. Как и
 большинство РН, в "Т." используются преимущественно высококипящие токсичные
 компоненты топлива, в то же время в качестве верхней ступени нередко
 используется кислородно-водородный ракетный блок "Центавр". (СА)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Энциклопедия -
 
 
 
 
 РАКЕТОНОСИТЕЛИ "ЦИКЛОН" - РН легкого класса (грузоподъемность до 4 т),
 созданы на базе МБР Р-36 в НПО "Южное" (г. Днепропетровск) путем установки
 на нее универсального ракетного блока С5М. Несмотря на применение
 высокотоксичных компонентов топлива (АТ + НДМГ) широко применяется для
 запуска метеорологических спутников, а так же спутников радиотехнической и
 морской разведки.
 
 Характерными особенностями "Ц." являются "безлюдный" полностью
 автоматизированный старт и минимальное, менее 2 часов, время предстартовой
 подготовки. Кроме "Ц." на базе Р-36 были так же созданы РН,
 использовавшиеся в качестве глобальных ракет и для запуска
 спутников-перехватчиков. (СА)
 
 
 
 
 
 
 

<< Пред.           стр. 94 (из 160)           След. >>

Список литературы по разделу