Вместо того чтобы бросить всё и бежать в убежище — он продолжил пить кофэ.
П — приоритеты.
Ну или ахуезная дальновидность — свою дозу облучения он уже получил и не факт что в ближайшем времени ему вообще, что-то светит кроме воды и пайка. Так что пьёт, возможно, последний кофе в своей жизни. Благо взрывная волна до него не докатилась (вон даже стёкла не вылетели под конец ролика). Сахар он сыпет тоже "как в последний раз".
Пруф: "Радиус поражения проникающей радиации при взрывах в атмосфере меньше, чем радиусы поражения от светового излучения и ударной волны, поскольку она сильно поглощается атмосферой. Проникающая радиация поражает людей только на расстоянии 2-3 км от места взрыва, даже для больших по мощности зарядов"
Скорость вылета бета-частицы — до 270 тысяч км/с (90% от скорости света) и если это не толстая железо-бетонная,а лучше свинцовая стена то радиация пройдет насквозь тем более если гамма излучение
Альфа-излучение относится к корпускулярным излучениям. Это поток тяжелых положительно заряженных а-частиц (ядер атомов гелия), возникающее в результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий. Поскольку частицы тяжелые, то пробег альфа-частиц в веществе (то есть путь, на котором они производят ионизацию) оказывается очень коротким: сотые доли миллиметра в биологических средах, 2,5—8 см в воздухе. Таким образом, задержать эти частицы способен обычный лист бумаги или внешний омертвевший слой кожи.
Однако вещества, испускающие альфа-частицы, являются долгоживущими. В результате попадания таких веществ внутрь организма с пищей, воздухом или через ранения, они разносятся по телу током крови, депонируются в органах, отвечающих за обмен веществ и защиту организма (например, селезенка или лимфатические узлы), вызывая, таким образом, внутреннее облучение организма. Опасность такого внутреннего облучения организма высока, т.к. эти альфа-частицы создают очень большое число ионов (до нескольких тысяч пар ионов на 1 микрон пути в тканях). Ионизация, в свою очередь, обуславливает ряд особенностей тех химических реакций, которые протекают в веществе, в частности, в живой ткани (образование сильных окислителей, свободного водорода и кислорода и др.).
Бета-излучение (бета-лучи, или поток бета-частиц) также относится к корпускулярному типу излучения. Это поток электронов (β--излучение, или, чаще всего, просто β -излучение) или позитронов (β+-излучение), испускаемых при радиоактивном бета-распаде ядер некоторых атомов. Электроны или позитроны образуются в ядре при превращении нейтрона в протон или протона в нейтрон соответственно.
Электроны значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь вещества (тела) на 10-15 сантиметров (ср. с сотыми долями миллиметра у а-частиц). При прохождении через вещество бета-излучение взаимодействует с электронами и ядрами его атомов, расходуя на это свою энергию и замедляя движение вплоть до полной остановки. Благодаря таким свойствам для защиты от бета-излучения достаточно иметь соответствующей толщины экран из органического стекла. На этих же свойствах основано применение бета-излучения в медицине для поверхностной, внутритканевой и внутриполостной лучевой терапии.
Нейтронное излучение – еще один вид корпускулярного типа излучений. Нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов (элементарных частиц, не имеющих электрического заряда). Нейтроны не оказывают ионизирующего действия, однако весьма значительный ионизирующий эффект происходит за счет упругого и неупругого рассеяния на ядрах вещества.
Облучаемые нейтронами вещества могут приобретать радиоактивные свойства, то есть получать так называемую наведенную радиоактивность. Нейтронное излучение образуется при работе ускорителей элементарных частиц, в ядерных реакторах, промышленных и лабораторных установках, при ядерных взрывах и т. д. Нейтронное излучение обладает наибольшей проникающей способностью. Лучшими для защиты от нейтронного излучения являются водородсодержащие материалы.
Гамма излучение и рентгеновское излучение относятся к электромагнитным излучениям.
Принципиальная разница между двумя этими видами излучения заключается в механизме их возникновения. Рентгеновское излучение - внеядерного происхождения, гамма излучение - продукт распада ядер.
Рентгеновское излучение, открыто в 1895 году физиком Рентгеном. Это невидимое излучение, способное проникать, хотя и в разной степени, во все вещества. Представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны порядка от - от 10-12 до 10-7 . Источник рентгеновских лучей – рентгеновская трубка, некоторые радионуклиды (например, бета-излучатели), ускорители и накопители электронов (синхротронное излучение).
В рентгеновской трубке есть два электрода – катод и анод (отрицательный и положительный электроды соответственно). При нагреве катода происходит электронная эмиссия (явление испускания электронов поверхностью твёрдого тела или жидкости). Электроны, вылетающие из катода, ускоряются электрическим полем и ударяются о поверхность анода, где происходит их резкое торможение, вследствие чего возникает рентгеновское излучение. Как и видимый свет, рентгеновское излучение вызывает почернение фотопленки. Это одно его из свойств, основное для медицины – то, что оно является проникающим излучением и соответственно пациента можно просвечивать с его помощью, а т.к. разные по плотности ткани по-разному поглощают рентгеновское излучение – то мы можем диагностировать на самой ранней стадии многие виды заболеваний внутренних органов.
Гамма излучение имеет внутриядерное происхождение. Оно возникает при распаде радиоактивных ядер, переходе ядер из возбужденного состояния в основное, при взаимодействии быстрых заряженных частиц с веществом, аннигиляции электронно-позитронных пар и т.д.
Высокая проникающая способность гамма-излучения объясняется малой длиной волны. Для ослабления потока гамма-излучения используются вещества, отличающиеся значительным массовым числом (свинец, вольфрам, уран и др.) и всевозможные составы высокой плотности (различные бетоны с наполнителями из металла).
Картинка не совсем верна, проникающая способность, рентгеновского, гамма-, бета- и нейтронного излучения зависит от их энергии.
И если рентген, гамма- и бета-излучения достаточно легко гасятся плотными материалами, то вот быстрые нейтроны обладают очень большой проникающей способностью и для защиты от них используют композитную, многослойную защиту (свинец-вода, железо-парафин).
*только если гамма...
всего пяток метров от активного источника бэта излучения (не говоря о альфа) и хоть голышом там наблюдай за ним. Тебя ждет долгий путь в старость. Безумие от скуки убьет раньше.
Ну, положим, от беты и полсантиметра свинца будет более чем достаточно, а вот от гаммы -- да, от гаммы нужно залезать в свинцовую капсулу в бетонном подвале.
Это во многих учреждениях висят инструкции, что делать при обстреле там или терр атаке. До боли смешные. В жизни ты падаешь и орешь. Если герой, то сначала орешь, а потом падаешь. Пустить мокрого в штаны можно независимо от выбранного варианта)
Так ведь толку-то после того, как уже вырос гриб принимать смешную позу? Если ты в зоне поражения, то ты уже отпечатался, но поза может быть не такой смешной, как ты думаешь.
Я могу в принципе развеять твои приоритеты. Откуда американцу знать куда бежать, если у них это направление (в плане информирования) не сильно развито, открытых вывесок с убежищем нет, а все средства вещания слягут после волны ЭМИ.
вспомни холодную влйну,там у них бзик по "как спастиь от ядерного взрыва" был похлеше чем во всем остальном мире вместе взятом,по крайне мере пропаганда
В США есть целое движение "выживальщиков", с личными бункерами, запасами еды на несколько лет и т.д. и довольно много. в наших пенатах такое и не снилось
Данная реклама эксплуатирует штампы пропаганды, долгие годы представлявшей ядерное оружие, как абсолютно смертельное, и сформировавшей соответствующие стереотипы. Нигга, увидев ядерный грибок, решает, что все равно уж не жилец, и "пускается во все тяжкие", употребляя очень вредный сахар вместо очень полезного сахарозаменителя.
На самом деле, поскольку на вспышку ему даже не сильно пришлось зажмуриваться, это означает, что расстояние до эпицентра взрыва составляет десятки километров. На таком расстоянии не опасна даже ударная волна, ее мощности не хватит на выбивание стекол, т.е. действительно можно не суетиться и спокойно допить кофе. Далее следует действовать указаниям местных сил ГО и ЧС. Впрочем, если у тебя не диабет первого типа, а ты просто на диете - то можно и сахарку хватануть, т.к. даже если взрыв единичный, то возможны беспорядки, паника и перебои со снабжением.
Думаю корейский мальчик очень терпелив, и если пукнет, так пукнет как после целого чана горохового супа, засрав всё вокруг себя включая себя, свой толчок, небо и Аллаха.
Когда-то читал статью про систему противоядерной обороны.
Суть сводилась к тому что после всех способов сбития ракеты реально до какой-нибудь Америки может долететь лишь пару боеголовок.
Увы, давно это было, так что пруф не кину, да и подобные вещи могут обладать гораздо глубинной секретностью так что всё может быть иначе, но как вариант.
Вообще есть нефиговый шанс того, что они заглохнут на старте. Т.к. весьма мал шанс того, что их запустят ВНЕЗАПНО. Сначала готовить к пускам их начнут, тут вероятный противник всю херню и узнает.
Не, она некоторое время не грузилась и плей был недоступен. Так же при нажатии на ссылку с этой гифкой браузер говорил что не может открыть её из-за ошибки содержимого.
У меня его нет, даже если кликнуть по гифке правой кнопкой мыши. И если открыть гифку в новой вкладке и скачать его, получается фигня статичная, и будто картинка не полностью загрузилась, нижняя часть отсутствует. Пытался его в комменты кинуть, но у меня выдает ошибку SwiftContainer::putFile: code 0
В нем и показывают,paramount comedy же.Теория большого взрыва,как я встретил вашу маму и тд.Все в Кураже,даже это недоразумение с двумя черными парнями.
Напомнило бородатый анекдот...
Летит ядерная боеголовка на город, все в панике, каждый бежит кто куда, один генерал стоит и смотрит куда-то в даль. К нему подбегает рядовой и кричит:
-- товарищ генерал, в укрытие, бомба же летит!
-- рядовой, ты чего? Она же ядерная!
А прикиньте, если бы Гитлер не был таким верующим в мистику, и вкачивал в германский ядерный проект ресурсы, а не в Туле и Аненербе, вместо поиска артефактов делал бы ЯО. Вроде амеры даже на наработках германии первый ядерный взрыв сделали в 16 июля 1945 посути, довольно быстро. Окажить ЯО у Гитлера в 45г - даже говеная 8 кТн бомба, слабее толстяка и малыша. Но сбрось на Лондон и великобритания капитулировала бы... Другие страны то же при призадумались.
нам всем повезло что он решил повоевать чуть раньше чем стоило бы.
как в каком-то документальном фильме рассказывали, когда они уже под завесу начали понимать потенциал ракет, гитлер вроде как сказал "если бы мне изначально такие ракеты, я бы забросал ими всю европу"
и ведь забросал бы, никакого ПРО тогда и в помине небыло
Окажись у него бомба в 45-ом , то ничего бы и не изменилось , нехватка топлива для авиации , нехватка самолётов и что ещё более важно - опытных пилотов , мощные "кордоны" через которые у бомберов было бы не так много шансов прорваться , да и расстояния .
Пусть и была бы бомба , а вот применить с толком бы уже не смог т.к. Москву, Вашингтон не достать , Лондон под большим вопросом , бомбить собственные территории ради кратковременного успеха ? В любом случае он бы проиграл войну (получи бомбу в 45 году , как вы и упомянули ) , а может быть его и свои бы прибили из-за опасений в том , что победители превратят Германию в пустошь за применение нового вундерваффе против их городов . Его не один раз пытались взорвать высокопоставленные генералы .
И по поводу ЯО . По разрушениям и человеческим жертвам оно было не столь эффективно , Хиросима стоит только на 4-м месте по разрушениям и жертвам после американских бомбёжек , Нагасаки ещё дальше . К тому времени у союзников было достаточно высотных бомберов чтобы превратить любой город в лунный пейзаж и без яо , а у их недругов отсутствовала авиация способная эффективно бороться с данными самолётами .
Насколько знаю, у Германии также был проект по сверхдальним ракетам. ИЧСХ, с подачи тогоже Гитлера, вместо создания мобильных групп, которые сложнее засеч и бомбить, строили целую подземную установку, потратив значительно больше средств/времени. Т.е. в теории, наклипав и эвакуировал сотню ракет, и доделав к 45-му боеголовку, можно было бы опустошать противника на значительном растоянии. Но это так -- фантазии, ведь их еще нужно правильно пулять...
Глядя на "успех" бомбардировок Лондона ФАУ и ФАУ-2 можно сказать одно - они были далеко от успеха , а производство данных ракет не самое дешёвое удовольствие . Так что хоть с ФАУ 2 , хоть с фау 3/4/5 , но не вышло бы у них запустить бомбу . Может быть и запустили , а вот чтобы попасть куда нужно и взорвать её , в этом я сомневаюсь .
А строили "целую подземную установку" чтобы их союзники не разбомбили , просто да ?
Насколько я понял, основная проблема ФАУ (если опустить то что они банально не держали скорость в первых прототипах и банально разваливались от нагрузок) была в их точности и надежности -- могли рвануть еще на старте. Если первое "решалось" тем что ядеркой и особо целиться не нужно, то вот нядежность даной вундервафли следовало бы докинуть.
>>А строили "целую подземную установку" чтобы их союзники не разбомбили , просто да ?
Мне сейчас лень искать документалку, но насколько помню -- стоял выбор между неким бронированым "космодромом", куда затаскивали ракеты (причем конкретно укрепленым, его далеко не десятком бомб взяли), и нечто мобильным по передвижению. Штаб предпочитал второй вариант, но фюрер настоял на первом. Причем после потери даного обьекта, расчехлили мобильный проект и остаток ракет пускали уже откуда придется.
Мог, конечно, какие-то важные подробности и провмыкать.
Фигня это всё. Читал где-то пространную статью, что основная разница была в экспериментальных данных. В СССР и США было известно, что у графита (более дешёвого и доступного) достаточное сечение реакции рассеяния нейтронов, чтобы использовать его как замедлитель нейтронов в ядерном реакторе. В Германии и Великобритании это было неизвестно, и там сделали ставку на тяжёлую воду. Выделением же тяжёлой воды занимался один единственный завод в Швеции. Его взорвали ещё в начале войны, что очень сильно замедлило ядерные программы и Германии, и Великобритании, позволив выйти вперёд США и СССР.
П — приоритеты.
Ну или ахуезная дальновидность — свою дозу облучения он уже получил и не факт что в ближайшем времени ему вообще, что-то светит кроме воды и пайка. Так что пьёт, возможно, последний кофе в своей жизни. Благо взрывная волна до него не докатилась (вон даже стёкла не вылетели под конец ролика). Сахар он сыпет тоже "как в последний раз".
Курт Воннегут. Колыбель для кошки.
-Как?
-Раньше я был белым...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0
Однако вещества, испускающие альфа-частицы, являются долгоживущими. В результате попадания таких веществ внутрь организма с пищей, воздухом или через ранения, они разносятся по телу током крови, депонируются в органах, отвечающих за обмен веществ и защиту организма (например, селезенка или лимфатические узлы), вызывая, таким образом, внутреннее облучение организма. Опасность такого внутреннего облучения организма высока, т.к. эти альфа-частицы создают очень большое число ионов (до нескольких тысяч пар ионов на 1 микрон пути в тканях). Ионизация, в свою очередь, обуславливает ряд особенностей тех химических реакций, которые протекают в веществе, в частности, в живой ткани (образование сильных окислителей, свободного водорода и кислорода и др.).
Бета-излучение (бета-лучи, или поток бета-частиц) также относится к корпускулярному типу излучения. Это поток электронов (β--излучение, или, чаще всего, просто β -излучение) или позитронов (β+-излучение), испускаемых при радиоактивном бета-распаде ядер некоторых атомов. Электроны или позитроны образуются в ядре при превращении нейтрона в протон или протона в нейтрон соответственно.
Электроны значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь вещества (тела) на 10-15 сантиметров (ср. с сотыми долями миллиметра у а-частиц). При прохождении через вещество бета-излучение взаимодействует с электронами и ядрами его атомов, расходуя на это свою энергию и замедляя движение вплоть до полной остановки. Благодаря таким свойствам для защиты от бета-излучения достаточно иметь соответствующей толщины экран из органического стекла. На этих же свойствах основано применение бета-излучения в медицине для поверхностной, внутритканевой и внутриполостной лучевой терапии.
Нейтронное излучение – еще один вид корпускулярного типа излучений. Нейтронное излучение представляет собой поток нейтронов (элементарных частиц, не имеющих электрического заряда). Нейтроны не оказывают ионизирующего действия, однако весьма значительный ионизирующий эффект происходит за счет упругого и неупругого рассеяния на ядрах вещества.
Облучаемые нейтронами вещества могут приобретать радиоактивные свойства, то есть получать так называемую наведенную радиоактивность. Нейтронное излучение образуется при работе ускорителей элементарных частиц, в ядерных реакторах, промышленных и лабораторных установках, при ядерных взрывах и т. д. Нейтронное излучение обладает наибольшей проникающей способностью. Лучшими для защиты от нейтронного излучения являются водородсодержащие материалы.
Гамма излучение и рентгеновское излучение относятся к электромагнитным излучениям.
Принципиальная разница между двумя этими видами излучения заключается в механизме их возникновения. Рентгеновское излучение - внеядерного происхождения, гамма излучение - продукт распада ядер.
Рентгеновское излучение, открыто в 1895 году физиком Рентгеном. Это невидимое излучение, способное проникать, хотя и в разной степени, во все вещества. Представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны порядка от - от 10-12 до 10-7 . Источник рентгеновских лучей – рентгеновская трубка, некоторые радионуклиды (например, бета-излучатели), ускорители и накопители электронов (синхротронное излучение).
В рентгеновской трубке есть два электрода – катод и анод (отрицательный и положительный электроды соответственно). При нагреве катода происходит электронная эмиссия (явление испускания электронов поверхностью твёрдого тела или жидкости). Электроны, вылетающие из катода, ускоряются электрическим полем и ударяются о поверхность анода, где происходит их резкое торможение, вследствие чего возникает рентгеновское излучение. Как и видимый свет, рентгеновское излучение вызывает почернение фотопленки. Это одно его из свойств, основное для медицины – то, что оно является проникающим излучением и соответственно пациента можно просвечивать с его помощью, а т.к. разные по плотности ткани по-разному поглощают рентгеновское излучение – то мы можем диагностировать на самой ранней стадии многие виды заболеваний внутренних органов.
Гамма излучение имеет внутриядерное происхождение. Оно возникает при распаде радиоактивных ядер, переходе ядер из возбужденного состояния в основное, при взаимодействии быстрых заряженных частиц с веществом, аннигиляции электронно-позитронных пар и т.д.
Высокая проникающая способность гамма-излучения объясняется малой длиной волны. Для ослабления потока гамма-излучения используются вещества, отличающиеся значительным массовым числом (свинец, вольфрам, уран и др.) и всевозможные составы высокой плотности (различные бетоны с наполнителями из металла).
И если рентген, гамма- и бета-излучения достаточно легко гасятся плотными материалами, то вот быстрые нейтроны обладают очень большой проникающей способностью и для защиты от них используют композитную, многослойную защиту (свинец-вода, железо-парафин).
всего пяток метров от активного источника бэта излучения (не говоря о альфа) и хоть голышом там наблюдай за ним. Тебя ждет долгий путь в старость. Безумие от скуки убьет раньше.
На самом деле, поскольку на вспышку ему даже не сильно пришлось зажмуриваться, это означает, что расстояние до эпицентра взрыва составляет десятки километров. На таком расстоянии не опасна даже ударная волна, ее мощности не хватит на выбивание стекол, т.е. действительно можно не суетиться и спокойно допить кофе. Далее следует действовать указаниям местных сил ГО и ЧС. Впрочем, если у тебя не диабет первого типа, а ты просто на диете - то можно и сахарку хватануть, т.к. даже если взрыв единичный, то возможны беспорядки, паника и перебои со снабжением.
Суть сводилась к тому что после всех способов сбития ракеты реально до какой-нибудь Америки может долететь лишь пару боеголовок.
Увы, давно это было, так что пруф не кину, да и подобные вещи могут обладать гораздо глубинной секретностью так что всё может быть иначе, но как вариант.
Летит ядерная боеголовка на город, все в панике, каждый бежит кто куда, один генерал стоит и смотрит куда-то в даль. К нему подбегает рядовой и кричит:
-- товарищ генерал, в укрытие, бомба же летит!
-- рядовой, ты чего? Она же ядерная!
http://ebayka.ru/2009/03/yadernaya-bomba/
https://narodmon.ru/
остальные там: http://joyreactor.cc/post/3138381
симулятор ядерного взрыва
http://ru.nucleardarkness.org/nuclear/nuclearexplosionsimulator/ - онлайн
http://www.lookatme.ru/mag/live/experience-news/194811-nukemap3d - плагин Google Earth
карта прогноза погоды и ветров онлайн
https://www.ventusky.com/
как в каком-то документальном фильме рассказывали, когда они уже под завесу начали понимать потенциал ракет, гитлер вроде как сказал "если бы мне изначально такие ракеты, я бы забросал ими всю европу"
и ведь забросал бы, никакого ПРО тогда и в помине небыло
Пусть и была бы бомба , а вот применить с толком бы уже не смог т.к. Москву, Вашингтон не достать , Лондон под большим вопросом , бомбить собственные территории ради кратковременного успеха ? В любом случае он бы проиграл войну (получи бомбу в 45 году , как вы и упомянули ) , а может быть его и свои бы прибили из-за опасений в том , что победители превратят Германию в пустошь за применение нового вундерваффе против их городов . Его не один раз пытались взорвать высокопоставленные генералы .
И по поводу ЯО . По разрушениям и человеческим жертвам оно было не столь эффективно , Хиросима стоит только на 4-м месте по разрушениям и жертвам после американских бомбёжек , Нагасаки ещё дальше . К тому времени у союзников было достаточно высотных бомберов чтобы превратить любой город в лунный пейзаж и без яо , а у их недругов отсутствовала авиация способная эффективно бороться с данными самолётами .
А строили "целую подземную установку" чтобы их союзники не разбомбили , просто да ?
>>А строили "целую подземную установку" чтобы их союзники не разбомбили , просто да ?
Мне сейчас лень искать документалку, но насколько помню -- стоял выбор между неким бронированым "космодромом", куда затаскивали ракеты (причем конкретно укрепленым, его далеко не десятком бомб взяли), и нечто мобильным по передвижению. Штаб предпочитал второй вариант, но фюрер настоял на первом. Причем после потери даного обьекта, расчехлили мобильный проект и остаток ракет пускали уже откуда придется.
Мог, конечно, какие-то важные подробности и провмыкать.