Излучение фантастика луч ожог ассоциации

Излучение фантастика луч ожог ассоциации thumbnail

Излучение фантастика луч ожог ассоциации

все ассоциации        
мужские/женские

Со словом «излучение» ассоциируются слова

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: вниз — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Слово «излучение»
ассоциируется со
словами

Синонимы к слову «излучение&raquo

Предложения со словом «излучение&raquo

  • Люди-магниты, по всей видимости, генерируют электромагнитные излучения ультрафиолетового диапазона, но природа их не известна.
  • Прежде всего это такие отрицательные факторы внешней среды, как загрязнённая почва, вода и воздух, солнечное ультрафиолетовое излучение, перепады температур.
  • Особое космическое излучение распространяется по земному шару неравномерно, полосами.
  • (все предложения)

Цитаты из русской классики со словом «излучение»

  • Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно, на поверхность же выступили какие-то злостные эманации, [Эмана́ция (лат.) — истечение, излучение.] которые и завладели всецело ареной истории.
  • Достаточно обнаружено, что нельзя осуществить братство людей без творческого излучения братства в применяемых средствах.
  • Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде; свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна.
  • (все
    цитаты из русской классики)

Смотрите также

ИЗЛУЧЕ́НИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг. излучить—излучать и излучиться—излучаться. Солнечное излучение. Излучение тепла. Излучение радиоволн.

Все значения слова «излучение»

  • Люди-магниты, по всей видимости, генерируют электромагнитные излучения ультрафиолетового диапазона, но природа их не известна.

  • Прежде всего это такие отрицательные факторы внешней среды, как загрязнённая почва, вода и воздух, солнечное ультрафиолетовое излучение, перепады температур.

  • Особое космическое излучение распространяется по земному шару неравномерно, полосами.

  • (все предложения)
  • радиация
  • испускание
  • радон
  • лучеиспускание
  • эманация
  • (ещё синонимы…)
  • ультрафиолетовое
  • инфракрасное
  • тепловое
  • рентгеновское
  • электромагнитное
  • (ещё…)
  • Склонение
    существительного «излучение»
  • Разбор по составу слова «излучение»
  • Как правильно пишется слово «излучение»

Источник

Излучение фантастика луч ожог ассоциации

все ассоциации        
мужские/женские

Со словом «луч» ассоциируются слова

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова гончар (существительное):

Слово «луч»
ассоциируется со
словами

Синонимы к слову «луч&raquo

Предложения со словом «луч&raquo

  • В свете лучей солнца тёмные волосы отливают неяркой синевой.
  • Когда первые солнечные лучи осветили их спины, Ахмед увидел загадочную картину.
  • Плотные чёрные шторы на окнах вдруг стали таять на глазах, сквозь них пробились яркие лучи света, которые хлынули в помещение, и всё засверкало вокруг.
  • (все предложения)

Цитаты из русской классики со словом «луч»

  • Жар несносный; движения никакого, ни в воздухе, ни на море. Море — как зеркало, как ртуть: ни малейшей ряби. Вид пролива и обоих берегов поразителен под лучами утреннего солнца. Какие мягкие, нежащие глаз цвета небес и воды! Как ослепительно ярко блещет солнце и разнообразно играет лучами в воде! В ином месте пучина кипит золотом, там как будто горит масса раскаленных угольев: нельзя смотреть; а подальше, кругом до горизонта, распростерлась лазурная гладь. Глаз глубоко проникает в прозрачные воды.
  • На небе, усеянном звездами, сверкал серебристый диск луны. Своим мягким беловатым светом освещал он темный лес и проникал своими лучами фантастического зеленоватого света под свод черных сосен.
  • Сквозь туманную мглу просияла пестрая радуга, ярче, — и вот она обогнула собою половину неба; луч солнца, неожиданно пробившись сквозь облако, заиграл в бороздах, налитых водою, и вскоре вся окрестность осветилась белым светом осеннего солнышка.
  • (все
    цитаты из русской классики)

Значение слова «луч&raquo

  • ЛУЧ, -а́, м. 1. Узкая полоса света, исходящая от какого-л. источника света, светящегося предмета. Яркий луч. (Малый академический словарь, МАС)

    Все значения слова ЛУЧ

Источник

Ожоги глаз световым излучением: признаки, лечение

Особый вид поражения глаз, иногда принимающего массовый характер, представляет так называемая «снеговая офталмия». Заболевание вполне соответствует «электрической офталмии», которая наблюдается после облучения глаз сильным источником ультрафиолетовых лучей (при электросварке и др.). Снеговая офталмия чаще наблюдается ранней весной при ярком солнце и обширном снеговом покрове, который отражает огромное количество ультрафиолетовых лучей. На широких просторах севера и на снежных вершинах гор снеговая офталмия может наблюдаться одновременно у большого числа людей.

Первые признаки ее появляются через 4—6 часов после облучения (скрытый период). Глаза начинают сильно болеть, слезиться, наблюдаются светобоязнь и блефароспазм. Конъюнктива при этом резко гиперемирована. В роговице появляются мелкие поверхностные помутнения и пузырьки.

Чтобы предупредить снеговую офталмию, необходимо снабдить военнослужащих в соответствующих условиях темными очками-консервами, лучше всего желто-зелено-дымчатыми, пропускающими около 20% общего светового потока (Б. И. Тихвинский).

При развившихся симптомах снеговой офталмии рекомендуется в случае сильных болей закапать в глаза 1 % раствор кокаина или 0,1% раствор дикаина (1—2 капли), а также применять холодные примочки на веки (вода или 2% раствор борной кислоты). Если имеются дефекты эпителия роговицы, целесообразно впустить за веки 1—2 капли рыбьего жира или вазелинового масла. Повязку накладывать не следует. Ввиду значительной светобоязни больного нужно поместить в затемненную комнату или снабдить темными очками-консервами.

Все явления ожога ультрафиолетовыми лучами проходят обычно через 1—2 дня. Лечение должно проводиться при части.

Судя по материалам зарубежной литературы (Флик, Коген, Мартин, Кимура и Икуи и др.), у пострадавших при взрывах атомных бомб в 1945 г. в японских городах Хиросиме и Нагасаки во многих случаях наблюдались поражения конъюнктивы и роговицы, сходные с картиной «снеговой офталмии». По-видимому, они были вызваны ультрафиолетовой частью мощного светового излучения огненного шара, образующегося в момент взрыва атомной бомбы. Явления острого конъюнктивита протекали в этих случаях без патогенной флоры в отделяемом и заканчивались в течение нескольких дней.

Инфракрасная и видимая части светового излучения при взрыве атомной бомбы вызвали у многих пострадавших термические ожоги кожи открытых частей тела: головы, лица, шеи, кистей рук. Для этих ожогов характерными были резкие границы между обожженными и здоровыми участками кожи, а также так называемая «профильная локализация» (ожог только на стороне, обращенной в сторону вспышки взрыва). Описан случай, когда надетая шапка предохранила верхнюю часть головы и глаза от ожога. Точных сведений о частоте и тяжести поражений органа зрения при таких ожогах опубликовано не было.

ожог глаз

Японские авторы Ояма и Сасаки обнаружили парамакулярный ожог сетчатки у одной из пострадавших в Хиросиме, смотревшей в момент взрыва на летящий самолет. Этот ожог сетчатки напоминал поражение, характерное для лиц, наблюдавших солнечное затмение незащищенными глазами. Других аналогичных случаев хориоретинальных ожогов у пострадавших в японских городах зарегистрировано не было. У многих лиц было отмечено лишь кратковременное «ослепление» после сверхъяркой вспышки взрыва, связанное, вероятно, с нарушением адаптации к обычному дневному свету и продолжавшееся около 5 минут.

Следует напомнить, что огненный шар, возникающий в момент взрыва бомбы (через стотысячные доли секунды), имеет около 15 м в диаметре, температуру на поверхности 1000 000° и яркость примерно в 100 раз большую, чем яркость солнца. Этот огненный шар очень быстро увеличивается и поднимается кверху, причем температура его мгновенно снижается и уже через 1 секунду составляет на поверхности шара всего несколько тысяч градусов. Высказывалось предположение, что сверхъяркая световая вспышка в момент взрыва вызывает моментальный защитный рефлекс смыкания век и что это предохраняет сетчатку от более тяжелого макулярного ожога, характерного для лиц, длительно наблюдавших солнечное затмение незащищенными глазами.

Однако предположение о такой роли мигательного рефлекса встретило в последние годы серьезные возражения. Бюттнер и Роуз отметили, что 35% световой энергии вспышки атомного взрыва достигают глаза в течение первой 0,001 секунды, т. е. значительно раньше, чем успевает осуществиться мигательный рефлекс у человека (0,1 секунды). Что касается зрачкового рефлекса, то он имеет еще большую продолжительность и поэтому также не может защитить сетчатку от ожога в момент вспышки атомного взрыва.

Бюттнер и Роуз теоретически рассчитали, что расстояния, на которых могут возникать хориоретинальные ожоги, должны быть гораздо больше тех расстояний, на которых происходят все другие повреждения, вызываемые взрывом атомной бомбы. Ожоги сетчатки вызываются энергией инфракрасного и видимого излучения такой же силы, какая вызывает ожоги кожи. Однако в отношении ожогов сетчатки особое значение приобретает оптический фактор. Вследствие фокусирующего действия преломляющей системы глаза на сетчатке получается яркое изображение огненного шара атомного взрыва. Степень яркости этого изображения зависит в основном от ширины зрачка и почти не зависит от расстояния.

С увеличением расстояния в 2 раза площадь изображения на сетчатке уменьшается в 4 раза, но на каждую единицу этой площади падает (и поглощается пигментом глазного дна) количество энергии, почти не зависящее от расстояния (если не считать количества света, поглощаемого атмосферой) . Большая концентрация тепловой энергии на малой площади может вызвать коагуляцию ткани сетчатки. Если к тому же происходит моментальное образование пузырьков пара в пигментном эпителии и сетчатке, разрушение ткани усиливается «микровзрывами».

Роуз и другие авторы рассчитали, что если взрыв атомной бомбы происходит ночью, когда зрачки максимально расширены, количество энергии, поглощаемой на единице площади глазного дна в течение 0,001 секунды, должно быть достаточным, чтобы вызвать ожог сетчатки на расстоянии 40 миль (64 км) от места взрыва при исключительно прозрачном воздухе. Опасность хориоретинального ожога должна значительно снижаться в дневное время, когда площадь зрачка резко уменьшается (у кролика в 50 раз), а также при меньшей прозрачности воздуха.

Бирнс, Броун, Роуз и Сибис полагают, что одной из причин отсутствия таких хориоретинальных ожогов у пострадавших при взрыве в Хиросиме являлось то, что зрачки у них были резко сужены, так как взрыв атомной бомбы имел место при ярком солнечном свете.

С целью проверки своих теоретических расчетов эти авторы поставили опыты на 700 пигментированных кроликах во время 6 экспериментальных взрывов номинальных атомных бомб (тротиловый эквивалент каждой бомбы был равен 20 000 тонн). Взрывы производились в Неваде (США) в ночное время. При этом типичные очаги хориоретинальных ожогов были обнаружены у кроликов на дистанции от 5 до 42,5 мили (8—68 км).

Эти опыты представляют известный интерес, но вопрос об их практическом значении остается неясным. Расчеты упомянутых авторов показывают, что если в момент взрыва атомной бомбы имеется хотя бы легкий туман в атмосфере, ожог сетчатки у людей возможен только на сравнительно небольших дистанциях от места взрыва (до 4,6 км днем и до 5,9 км ночью). К тому же следует предположить, что ввиду весьма малых размеров очагов поражения на глазном дне при таких ожогах они в подавляющем большинстве случаев не должны заметно влиять на зрительные функции. Редкое исключение могут составить лишь те лица, взор которых в момент взрыва (0,001 секунды) будет случайно направлен таким образом, что изображение огненного шара взрыва попадет точно на область желтого пятна или на сосок зрительного нерва.

По-видимому, это может объяснить, почему у лиц, пострадавших в Хиросиме и Нагасаки, не были зарегистрированы хориоретинальные ожоги (за исключением одного случая).

В конце 1955 г. Лэндесберг описал второй такой же случай хориоретинального ожога у человека. Ожог был получен в 1953 г. во время ночного экспериментального взрыва атомной бомбы.

Американский офицер, находившийся на расстоянии 3700 ярдов (3,3 км) от места взрыва, по сигналу спускался в укрытие (траншею), но оглянулся через левое плечо в сторону ожидаемого взрыва. В этот момент бомба взорвалась. По словам этого офицера, он увидел «очень яркий, белый, слепящий свет». После этого он в течение нескольких минут ничего не видел, затем зрение стало восстанавливаться и на правом глазу восстановилось уже через 7 часов. Этот глаз мало пострадал, так как был защищен тенью носа (было лишь временное «ослепление» с последующим восстановлением остроты зрения до 1,0). Что касается левого (незащищенного) глаза, то на глазном дне его был обнаружен типичный очаг хориоретинального ожога в области желтого пятна. В дальнейшем на этом глазу осталось стойкое понижение зрения до 0,2 и небольшая центральная скотома (5°).

В последнее время появилось описание еще 6 таких же случаев хориоретинального ожога различной тяжести в области желтого пятна. Эти ожоги были обнаружены у летчиков, смотревших на вспышки атомных взрывов с расстояния 2—10 миль (Роуз, Броун и др.).

– Также рекомендуем “Сортировка, эвакуация глазных раненых в военно-полевых условиях”

Оглавление темы “Поражения глаз”:

  1. Термохимические и химические ожоги глаз: первая медицинская помощь, лечение
  2. Ожоги глаз световым излучением: признаки, лечение
  3. Сортировка, эвакуация глазных раненых в военно-полевых условиях
  4. Изменения глаз при черепно-мозговой травме. Особенности
  5. Изменения глазного дна при черепно-мозговой травме. Особенности
  6. Поля зрения при черепно-мозговой травме. Особенности
  7. Поражение глаз боевыми отравляющими веществами (БОВ). Слезоточивые отравляющие вещества (лакриматоры)
  8. Поражение глаз отравляющими веществами раздражающего действия, удушающего действия. Особенности
  9. Поражение глаз отравляющими веществами кожно-резорбтивного действия. Особенности
  10. Поражение глаз отравляющими веществами общетоксического действия. Особенности
  11. Лечение поражений глаз отравляющими веществами. Рекомендации

Источник

Редкое фантастическое произведение обходится без энергетического оружия. Будь то, гигантские звездолеты, обрушивающие огненный дождь на планеты, или легкий карманный бластер, прожигающий сантиметры стали насквозь.

Lexx – самое мощное оружие в двух вселенных

Сегодня речь пойдет об основных разновидностях энергетического оружия в фантастике, а в конце мы посмотрим, что из этого было воплощено в наше время.

Терминатор 1984 г.

Тема очень обширная, поэтому я ее поделю на 2 части. В первой части, мы рассмотрим пучковое оружие, использующее поток частиц, а во второй – импульсное оружие.

Пучковое оружие.

Лазер.

Оружие использующее свет (фотоны) в качестве снаряда, появилось за долго до того, как появилась концепция лазерного луча. В романе английского писателя Герберта Уэллса 1897 года “Война миров”, гигантские триножники марсиан, используют тепловые лучи света, чтобы бороться с землянами.

Иллюстрация к книге “Война миров”

В романе нашего соотечественника Алексея Толстого 1927 года “Гиперболоид инженера Гарина”. Русский инженер Петр Гарин создает что-то на подобии сверхмощного лазера, способного разрушить любой объект.

Гиперболоид инженера Гарина 1965 г.

Если верить описанию из книги. Гиперболоид использует химические реакции, выделяющие чудовищное количество тепла, которое концентрируется большим параболическим зеркалом.

Все эти устройства являются примером “некогерентных источников излучения”.

Когере́нтность (от лат. cohaerens — «находящийся в связи») — в физике согласованность нескольких колебательных или волновых процессов во времени, проявляющаяся при их сложении.

Википедия.

Если говорить просто, то некогерентное излучение, это когда в общем потоке присутствуют фотоны разных частот, а в когерентном – только одной частоты.

Большинство источников света, с которыми мы встречаемся в быту, дают некогерентный свет (лампы, огонь, солнце). Лазер – другое дело.

Накачка лазера

Если к возбужденному атому направить фотон, энергия которого равна разности энергии уровней атома до и после излучения, этот атом может излучит другой фотон, который будет копией первого.

Путем “накачки” лазера, можно получить поток фотонов одной частоты. Цвет такого луча будет говорить о его энергии. Красный – самый слабый луч, зеленый – средний, а синий и фиолетовый – сильный.

Интересная деталь.

В саге “Звездные войны“, у солдат клонов, цвет выстрелов – синий, а у штурмовиков – красный. Эта незначительная деталь очень хорошо вписывается в мир Д. Лукаса.

Войны клонов

Дело в том, что клоны республики сражались против металлических дройдов (роботов), а там нужна максимальная возможная сила, чтобы пробить защиту.

Штурмовики из “Новой надежды”

В то же время, штурмовики империи боролись с легкозащищенными людьми. У штурмовиков даже оружие было более компактное, в ущерб мощности, но в угоду маневренности в тесных помещениях.

Реальное воплощение.

Лазерный пистолет.

Лазерный пистолет для космонавтов был разработан в СССР, в 1984 году. В отличии от образцов из фантастики, этот пистолет был нелетального действия.

Лазерный пистолет СССР

Его главная цель – поражение оптических систем в условиях космоса. Без риска нанести ущерб обшивке корабля и без отдачи. Работал он на пиротехнических картриджах (вроде патронов) из циркониевой фольги, кислорода и солей металла.

Мощность пистолета была на уровне 1-10 Дж, что не мощнее пневматической винтовки, но вполне достаточно, чтобы ослепить системы наблюдения или самого наблюдателя.

Самоходный лазерный комплекс “Сжатие”

Лазерный комплекс 1К17 – созданный на ходовой базе 2С19 «Мста-С» в 1990 году и является идейным продолжением более раннего комплекса 1К11 «Стилет» (1982).

1К17 Сжатие

1К17 Сжатие

1К17 Сжатие

Как и прошлый экземпляр, данное оружие не плавит обшивку танков (просто нет достаточно мощного и компактного источника энергии), а лишь ослепляет радары. Но даже такое назначение оправдывает строительство подобного комплекса.

Active Denial System (Система активного отбрасывания)

Разработка заокеанских коллег из США. Данное оружие использует уже не лазер, а микроволновое излучение частотой 95 Гц. Но поражающим элементом, все еще остаются фотоны.

Микроволновый излучатель на крыше авто

Система призвана создавать кратковременное шоковое воздействие на человека. Ее основная цель – контроль большого скопления людей и разгон толпы, а также оборона кораблей от пиратов.

Принцип работы ADS

Излучение попадает на кожу и вызывает болевой шок, с неконтролируемым желанием поскорее скрыться с зоны поражения.

В ходе 10 тысяч испытаний, только 6 испытуемых получили слабые ожоги, что позволило Пентагону классифицировать это оружие, как нелетальное.

В продолжении, будем рассматривать: плазменное и ионное оружие + бонус.

Спасибо что дочитали! Пишите комментарии!

Ссылка на вторую частьЭнерго-оружие в фантастике и реальности. Часть 2.

Читайте также:

В чем проблема машины времени Шурика?

Почему летает Пепелац из фильма “Кин-дза-дза”

Дирижабль для кругосветного путешествия

Источник

Читайте также:  Что делать если ожоги с волдырями