Доклад на тему взрывы по обж 8, 6 класс сообщение

Существует ли формула огня

Огонь носит весьма скучное определение в науке – процесс окисления, в результате которого образуется пламя. Наиболее активное изучение огня велось в 19-20 веках, однако по сей день вопрос остается не до конца изученным, а сама стихия, как и прежде остается загадкой.

В алхимии, которой человечество обязано рождением химии как самостоятельной науки, огню был присвоен собственный символ. Это – знак треугольника, обращенного вершиной вверх. В качестве формулы порождения пламени может быть любое горючее вещество плюс кислород.

Исследователи с помощью лазера изучали пламя и пришли к выводу, что в разных его участках в среднем происходит одновременно до 20-ти химических реакций с участием различных элементов: кислорода, водорода, озона, перекиси водорода, воды и так далее. Горение – это комплекс процессов элементарных химических реакций, диффузии (явления проникновения молекул одного вещества между молекулами другого), теплопереноса и других.

Оксфордский профессор Кеннет Бэйли в 1937 году подметил, что простейшей и одной из базовых химических формул уравнения реакции соединения водорода с кислородом посвящена отдельная книга, изданная в 1934 году Уильямсоном и Хиншельвудом.

Механизм

Зоны в пламени свечи

Цвет и температура пламени зависят от типа топлива, участвующего в горении, как, например, когда зажигалка подносится к свече . Приложенное тепло вызывает топливные молекулы в свечной воск на испаряются (Если этот процесс происходит в инертной атмосфере без окислителя , это называется пиролиз ). В этом состоянии они могут затем легко вступают в реакцию с кислородом в воздухе , который испускает достаточно тепла в последующей экзотермической реакции , чтобы испарить еще больше топлива, таким образом , поддерживая постоянный огонь. Высокая температура пламени заставляет молекулы испаренного топлива разлагаться , образуя различные продукты неполного сгорания и свободные радикалы , и эти продукты затем вступают в реакцию друг с другом и с окислителем, участвующим в реакции. Можно исследовать все различные части пламени свечи с помощью холодной металлической ложки: более высокие части — это водяной пар, конечный результат горения; Желтые части в середине — сажа ; Рядом с фитилем свечи лежит несгоревший воск. Достаточная энергия в пламени будет возбуждать те электроны в некоторых переходной промежуточных продуктах реакции , такие как methylidyne радикал (СНО) и двухатомный углерод (С 2 ), что приводит к излучению видимого света , так как эти вещества выпускают их избыток энергии (см спектра ниже для объяснения того, какие конкретные радикальные виды дают какие конкретные цвета). По мере того, как температура горения пламени увеличивается (если пламя содержит мелкие частицы несгоревшего углерода или другого материала), увеличивается и средняя энергия электромагнитного излучения, испускаемого пламенем (см. Черное тело ).

Для получения пламени можно использовать другие окислители, кроме кислорода. При горении водорода в хлоре образуется пламя, и в процессе сгорания выделяется газообразный хлористый водород (HCl). Еще одна из многих возможных химических комбинаций — это гидразин и тетроксид азота, который является гиперголичным и обычно используется в ракетных двигателях . Фторполимеры можно использовать для подачи фтора в качестве окислителя металлического топлива, например, в композиции магний / тефлон / витон .

В химической кинетике , происходящая в пламени является очень сложной и обычно включает в себя большое количество химических реакций и промежуточных видов, большинство из них радикалов . Например, хорошо известная схема химической кинетики GRI-Mech использует 53 вида и 325 элементарных реакций для описания горения биогаза .

Существуют разные методы распределения необходимых компонентов горения до пламени. В диффузионном пламени кислород и топливо диффундируют друг в друга; пламя возникает там, где они встречаются. В предварительно смешанном пламени предварительно смешивают кислород и топливо, что приводит к другому типу пламени. Пламя свечи (диффузионное пламя) действует за счет испарения топлива, которое поднимается в ламинарном потоке горячего газа, который затем смешивается с окружающим кислородом и сгорает.

Температура пламени[ | ]

В этой статье не хватает ссылок на источники информации.

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 14 марта 2020 года

  • Температура воспламенения для большинства твёрдых материалов — 300 °С.
  • Температура пламени в горящей сигарете — 250–300 °С.[источник не указан 820 дней ]
  • Температура пламени спички 750–1400 °С; при этом 300 °С — температура воспламенения дерева, а температура горения дерева равняется примерно 500–800 °С.
  • Температура горения пропан-бутана — 800–1970 °С.
  • Температура пламени керосина — 800 °С, в среде чистого кислорода — 2000 °С.
  • Температура горения бензина — 1300–1400 °С.
  • Температура пламени спирта не превышает 900 °С.
  • Температура горения магния — 2200 °С; значительная часть излучения в УФ-диапазоне.

Наиболее высокие известные температуры горения: дицианоацетилен C4N2 5’260 К (4’990 °C) в кислороде и до 6’000 К (5’730 °C) в озоне; дициан (CN)2 4’525 °C в кислороде.

Так как вода обладает очень большой теплоёмкостью, отсутствие водорода в горючем исключает потери тепла на образование воды и позволяет развить бо́льшую температуру.

Неконтролируемый процесс возгорания

Пожар — процесс возгорания, территория которого в данный момент по какой-то причине не может держаться в рамках. Пожар опасен не только собственно огнём, но и продуктами возгорания горящих на территории возгорания предметов. Пожар может возникнуть практически в любом месте, где достаточно топлива и окислителя и где каким-то образом может произойти возгорание. Иногда является следствием взрыва или поджога. Наиболее известный пример крупного пожара — пожар в клубе «Хромая лошадь», в котором или во время которого по разным причинам погибло 156 человек, ещё 78 получили ожоги различных степеней или отравились продуктами возгорания. Иногда пожары случаются и на самолётах прямо во время полёта, ярчайший тому пример — авиакатастрофа Ту-154 под Иркутском 3 января 1994 года, когда погибли все пассажиры самолёта и весь его экипаж, а также ещё один случайный свидетель катастрофы. Идентифицировать сумели останки лишь семидесяти четырёх из ста двадцати шести.

Способы добывания огня

В условиях выживания в дикой природе есть множество способов добывания огня без спичек или зажигалки.

  1. Трение стержня о дощечку. Данный способ – самый сложный и утомительный, а также один из архаичных. Подбирается сухая древесина, достигается максимально интенсивное вращение палки-стержня вокруг своей оси и трение ее о дощечку, за счет чего деревяшки превращаются в тлеющие угли.
  2. «Ручная дрель». Это древнейший метод, огонь добывается за счет трения стержня в специальном углублении в доске, помещенной в трутовое «гнездо». Именно так добывали огонь первобытные люди.
  3. С применением стали и кремня. На этом принципе основана работа зажигалки. Кремень и огниво могут быть заменены кварцитом и стальным ножом. Дополнительно необходим материал для розжига – мох или ткань.
  4. Линза также может помочь в добыче огня. В качестве материала для розжига лучше использовать трут, сложенный гнездом. Линзу необходимо направить так, чтобы преломленный солнечный луч образовывал небольшое в диаметре пятно на разжигаемой поверхности.
  5. Огонь, добытый с помощью льда. Это кажется невероятным, но лед также можно использовать в качестве линзы, если придать ему похожую форму.

Это не все способы добывания огня в экстремальных условиях. К примеру, можно использовать еще и пластиковые бутылки, банки из-под колы, презервативы и даже шоколад. Всем этим премудростям учат на курсах выживания, так как данные методы могут спасти жизнь даже тогда, когда зажигалки или спички вышли из строя.

Проблематикой добывания огня у различных племен занимался ученый из Американской антропологической ассоциации (и один из ее основателей), этнолог Уолтер Хью. К примеру в Национальном музее США хранится одна из его обширнейших коллекций огневых приборов, которые были собраны им по всему миру.

Урок 5Классификация пожаров

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ

По внешним признакам горения пожары подразделяют на наружные, внутренние, одновременно наружные и внутренние, открытые и скрытые.

К наружным относят пожары, у которых признаки горения (пламя, дым) можно установить визуально. Такие пожары бывают при горении зданий и их конструкций, штабелей лесопиломатериалов, угля, торфа и других материальных ценностей, размещенных на открытых складских площадках; при горении нефтепродуктов в резервуарах, на открытых технологических установках и эстакадах; лесных массивов, торфяных полей, зерновых культур и др. Наружные пожары всегда бывают открытыми.

К внутренним относят пожары, которые возникают и развиваются внутри зданий. Они могут быть открытыми и скрытыми.

При открытых пожарах признаки горения можно установить при осмотре помещений (например, при горении имущества в зданиях различного назначения; оборудования и материалов в производственных цехах, перегородок, полов, покрытий и т. д.).

У скрытых пожаров горение протекает в пустотах строительных конструкций, вентиляционных шахтах и каналах, внутри торфяной залежи. При этом признаками горения бывают выход дыма через щели, изменение цвета штукатурки, нагретость конструкций (земли при горении торфа). Огонь бывает виден при вскрытии или разборке штабелей и конструкций.

С изменением обстановки изменяется и вид пожара. Так, при развитии пожара в здании скрытое внутреннее горение может перейти в открытое внутреннее, а внутреннее — в наружное, и наоборот.

Пожары различают и по месту возникновения. Они бывают в зданиях, сооружениях, на открытых площадках складов и на сгораемых массивах (лесных, степных, торфяных, а также на хлебных полях).

Пожары на промышленных предприятиях и в населенных пунктах могут быть отдельные (в здании или сооружении) и массовые (совокупность отдельных пожаров, охватывающих более 90% зданий комплексной застройки).

Как правило, пожар в здании имеет три стадии развития:• начальная стадия (15—30 мин) с небольшими температурой горения и скоростью распространения огня;
• стадия разгорания (30—60 мин), для которой характерно резкое увеличение температуры горения (до 1000 °С) и скорости распространения огня;
• завершающая стадия — ослабление силы пожара по мере выгорания огнеопасных материалов.

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРА способствуют следующие условия:• скопление значительного количества горючих веществ и материалов на производственных и складских площадях;
• наличие путей, создающих возможность распространения пламени и продуктов горения на смежные установки, в соседние помещения;
• внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его развитие;
• запоздалые обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную часть;
• отсутствие или неисправность стационарных и первичных средств тушения пожара;
• неправильные действия людей при тушении пожара.

Различают линейное и объемное распространение пожара.

При линейном распространении пожара перемещение пламени происходит по поверхности горючих веществ в том или ином направлении и в той или иной плоскости (например, перемещение пламени по поверхности горючей жидкости, по горючим конструкциям). Охваченная пламенем поверхность может иметь форму круга, прямоугольника или другой геометрической фигуры. Соответственно этому различают распространения пожара круговое, прямолинейное, угловое и т. п.

Объемное распространение пожара возможно в пределах одного помещения, между помещениями, в пределах здания, а также между зданиями.

Распространение пожара на соседние здания или сооружения возможно в результате излучения пламени, переброса на значительные расстояния горящих конструктивных элементов (головней) и несгоревших частиц.

Для пожаров в зданиях и сооружениях характерны быстрое повышение температуры, задымление помещений, распространение огня скрытыми путями и потеря конструкциями несущих способностей.

Роль Поддержки

Саппорты – неиссякаемый источник стихийных комбинаций, ультимативных навыков, баффов и дебаффов. Зачастую данные характеристики обеспечиваются применением обычной и ультимативной способности. Сильнейший саппорт – это, прежде всего, персонаж, обладающий быстрой перезарядкой навыков и должным уроном. Панда Гуоба героя Сян Лин, ворон Оз героя Фишль – превосходные навыки саппорта.

Дополнительный источник урона обеспечивается от саппорта со стихией Ветра. Сочетание эффектов позволит активировать дебафф, который будет уменьшать защиту противника. Безупречная команда предположительно может состоять из саппорта, наносящего значительный стихийный урон, саппорт стихии Ветра, который будет уменьшать защитные характеристики врага, а также саппорт, дополняющий цепочки Стихий.

Самые сильные персонажи класса Поддержки:

  • Молния. Фишль (класс S), Бэй Доу (класс C), Лиза (класс C);
  • Ветер. Венти (класс S), Путешественник (класс B), Сахароза (класс C);
  • Огонь. Сян Лин (класс A), Эмбер (класс D);
  • Вода. Мона (класс A), Син Ци (класс B);
  • Земля. Путешественник (класс B);
  • Лёд. Кэйа (класс C).

Чем отличается пламя от огня

Газообразная среда, т.е. область пространства, в которой происходит процесс окисления и выделения тепла называется пламенем. Проще говоря, пламя – это видимая часть огня (химические вещества сгорают, окрашивая пламя в различные цвета отдельными своими частицами (атомами или ионами), которые высвобождаются под воздействием высокой температуры).

Но бывают случаи, когда происходит горение химических веществ без пламени. Для этого рассмотрим два случая: горение свечи и сигареты. В обоих случая имеется огонь! При горении свечи наблюдается видимая часть огня (пламя свечи), а при горении сигареты – тление.

Как выглядит огонь

В целях обеспечения пожарной безопасности требования нормативных документов жестко ограничивают использование большинства видов источников открытого огня в быту.

Но, курение, использование газовых плит, отопительных, кухонных печей на твердом органическом топливе с инициированием пламени спичками, зажигалками; огневые работы по отогреву, ремонту систем водоснабжения, отопления дают возможность возникнуть очагу возгорания в жилом доме, квартире, ведь любой из таких источников открытого огня может воспламенить горючие материалы (вещества).

 Дополнительно о том, что такое открытый огонь и что к нему относится 

Наименование

Огонь как средство убийства и самоубийства

Высокая травмоопасность от огня с древнейших времён привлекала людей для совершения убийств. Сожжение в костре в Средние века имело широкое распространение как один из видов смертной казни, в особенности — для тех, кого признавали ведьмами. В Новое время он был отменён и сейчас не употребляется, так как смертную казнь таким способом трудно сделать скрытой, а страдания приговорённого к смерти при этом велики — даже если во время казни шёл дождь, человек мучительно задыхался в дыму. Также существовали и иные способы смертной казни, в которых огонь играл роль, но не главную — например, сварение в кипятке. Кроме того, этот способ употребляется как один из способов самоубийства. Как правило, самосожжение применяется в знак протеста против чего-либо. Чаще всего при этом оно практикуется теми, кто хочет показать, что не боится страдать за то, чему привержен. Процент летального исхода при этом составляет порядка семидесяти процентов — самоубийцу редко удаётся спасти даже в том случае, если его успели сразу же вынуть из пламени, потушить огонь и оказать первую медицинскую помощь. Иногда самосожжение несёт и ритуальный характер — в индуизме широкое распространение имело самосожжение вдов, когда вдову погибшего супруга надлежало сжечь вместе с ним, или же она сама бросалась в костёр. На сегодняшнее время это явление редкое, а его применение запрещено законом и классифицируется как самоубийство. Был и другой тип ритуального убийства с помощью огня — человеческое или животное жертвоприношение. Человеческое расценивается как убийство и сектантство и запрещено во всех странах мира, а животное не практикуется, хотя оба вида используются некоторыми сектами и религиозными течениями до сих пор.

Известные люди, преданные сожжению

  • Сорок Севастийских мучеников ()
  • Гус, Ян (6 июля )
  • Жанна д’Арк (30 мая )
  • Сервет, Мигель (27 октября )
  • Джордано Бруно (17 февраля )
  • Аввакум Петров (14 (24) апреля )
  • Кульман, Квирин (4 октября )
  • Лазо, Сергей Георгиевич? (май )
  • Савельева, Прасковья Ивановна (12 января )

Как ныне сбирается Вещий Олег щиты прибивать на ворота

Не повезло ромеям и при схватке с русскими князьями. В 907 году флот не смог помешать появлению князя Олега под Константинополем. Более того, только один из четырёх набегов русских князей на столицу Византии сопровождался использованиемгреческого огня». В чём же дело?

Греческий огонь против флота князя Игоря

Во-первых, суда с установкамигреческого огня» сосредоточили непосредственно в Константинополе. Императоры не желали рисковать своей тушкой, властью и столицей. К тому же они боялись, что оружие попадёт в руки к противнику, и тот поймёт, как им пользоваться и как его создать. Тогда прости-прощай ромейский мир, здравствуй мир исламский.

Однако даже когда суда провинциального флота оснащалигреческим огнём», его использование не могло гарантировать победу.

Их команды либо шли на абордаж, либо пытались огнём лучников выбить гребцов и потом опять же взять противника на абордаж, — или просто поджечь судно. Суда были тихоходными и мелкими. Даже диремный вариант дромона(с двумя рядами вёсел), который появился ближе к Х веку, не мог взять на себя большое количество лучников. Его скорость, в среднем, приближалась к трём-четырём, максимум пяти узлам, а число гребцов не превышало 120-150 человек.

Ко всему прочему, ромейский флотв процессе эволюции» перестал пользоваться тараном. Мол, зачем в наши просвещённые христианские времена это варварское изобретение? В результате с тактическими приёмами было совсем негусто, а основным построением флотов стал классический полумесяц. Главное — охватить врагов и успеть утопить или захватить галеру командующего. Если этого не удавалось сделать быстро, сражение распадалось на схватки между отдельными кораблями. И тут уже побеждали обладавшие хорошим вестибулярным аппаратом мастера по битью рож подручными предметами и насаживанию противника на любую заточенную живопырку.

С течением времени враги придумали, как защищаться отгреческого огня», — например, с помощью войлока, пропитанного уксусом, которым накрывались деревянные части судна. К тому же империя сжималась как шагреневая кожа, и очень скоро противники стали превосходить её в численности кораблей. Поскольку Византия наследовала римским традициям, в споре приоритетов между армией и флотом победила армия. Флот котировался невысоко, расходы на него были не особо большими, да и те с 11 века постоянно оптимизировались.

Но, несмотря на это, византийцы держали в тайне устройство своего оружия и унесли его секрет с собой в могилу.

В XII веке огреческом огне», включая рецепт изготовления, стали открыто писать греческие хронисты и даже члены императорской фамилии(соответственно, Марк Грек и Анна Комнина). Но к оригинальной смеси это не имело никакого отношения. Оружие утратило секретность и стало легендой, но лишь спустя века после того, как стало неэффективным. С массовым применением пороховой артиллерии оно окончательно кануло в Лету.

Насколько мало были заинтересованы в оригинальном оружии тогдашние военные, говорит секретность его формулы — она остаётся неразгаданной до сих пор.

Дом престарелых в Краснодарском крае — 63 погибших

20 марта 2007 года в станице Камышеватской (Краснодарский край) загорелся дом-интернат для престарелых и инвалидов «Приазовье». Погибли 63 человека, 29 пострадали, площадь пожара превышала 1 тыс. кв. м

Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, эвакуировать людей не удалось из-за отсутствия сигнализации, систем оповещения, средств защиты. В 2009 году суд города Ейск признал бывшего директора интерната Галину Корвель и ее бывшего заместителя Юрия Божко виновными в нарушении правил противопожарной безопасности и приговорил к лишению свободы сроком на 3,5 и четыре года соответственно

Температурные показатели

Каждая зона огня свечи или горелки имеет свои значения, обусловленные поступлением кислородным молекул. Температура открытого пламени в разных его частях колеблется от 300 °C до 1600 °C.

Примером служит пламя диффузионное и ламинарное, которое образовано тремя оболочками. Конус его состоит из темного участка с температурой до 360 °C и недостатком окисляющего вещества. Над ним располагается зона свечения. Ее температурный показатель колеблется от 550 до 850 °C, что способствует разложению термическому горючей смеси и ее горению.

Внешняя область едва заметная. В ней температура пламени доходит до 1560 °C, что обусловлено природными характеристиками топливных молекул и быстротой поступления окисляющего вещества. Здесь горение наиболее энергичное.

Вещества воспламеняются при разных температурных условиях. Так, металлический магний горит только при 2210 °С. Для многих твердых веществ температура пламени около 350 °С. Возгорание спичек и керосина возможно при 800 °С, тогда как древесины – от 850 °С до 950 °С.

Сигарета горит пламенем, температура которого варьируется от 690 до 790 °С, а в пропан-бутановой смеси – от 790 °С до 1960 °С. Бензин воспламеняется при 1350 °С. Пламя горения спирта имеет температуру не более 900 °С.

Какой цвет огня самый горячий

Видим мы всё это благодаря тому, что в процессе горения генерируется световое излучение. Молекулы испускают его, когда нагреваются, и цвет его зависит от температуры элементарных частиц. Самый горячий огонь – белый или голубой. Тип молекул внутри костра также может влиять на цвет. Например, все не вступившие в реакцию атомы углерода образуют небольшие частички сажи, которые, взлетая вверх, испускают жёлто-оранжевый свет. Тот самый, что ассоциируется с костром в первую очередь. Такие вещества, как медь, хлорид кальция и хлорид калия тоже могут добавить свои характерные оттенки в гамму. Костёр – это не только свет, но и тепло. Оно поддерживает огонь, разогревая топливо до или выше температуры возгорания.

В конечном итоге, однако, любой костёр, даже самый большой и жаркий, затухает. Огонь, испустив прощальный дымок, прячется и исчезает. Как будто его и не было никогда. Что ж, такова судьба у всего, что есть в этой Вселенной…

Причины

Для создания и существования огня во времени требуются 3 составляющих: горючее вещество (топливо), окислитель и источник зажигания (тепла). Многие вещества могут выступать в качестве топлива (см. Горючие вещества и материалы).

Кислород часто играет роль окислителя, но другие элементы, например, такие как хлор или фтор, могут действовать аналогично. Любопытно, что вода горит в атмосфере фтора с бледно-фиолетовым пламенем, в то время как вода является топливом, и в результате сгорания выделяется кислород.

Другими словами, без окислителя вещество не может загореться. Однако, если энергию передать веществу при нагревании, которая превышает энергию межмолекулярных связей, оно распадется на горючие компоненты. Например, когда древесину нагревают без доступа воздуха, ее сначала разделяет на древесный уголь и смолу, а затем на легковоспламеняющиеся газы – углеводороды.

Третья составляющая в существовании огня – температура, которая зависит от свойств окислителей и топлива. Таким образом, в отсутствие любого из этих трех факторов – огонь невозможен.

Урок 3Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасностиОбеспечение личной безопасности при пожарах

Федеральный закон «О пожарной безопасности»

Федеральный закон «О пожарной безопасности»

Личная безопасность человека в ситуациях, возникающих при пожаре, прежде всего зависит от его поведения, соблюдения правил пожарной безопасности в повседневной жизни и умения действовать во время пожара.

Необходимость соблюдения правил пожарной безопасности диктуется законами жизни и определена законодательством Российской Федерации.

Для граждан Российской Федерации Федеральным законом «О пожарной безопасности» (от 21 декабря 1994 г.) предусмотрены определенные права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности. Перечислим некоторые из них.

Граждане имеют право на:• защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
• возмещение ущерба, причиненного пожаром, в установленном порядке;
• участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
• получение информации по вопросам пожарной безопасности;
• участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности.

Граждане обязаны:• соблюдать требования пожарной безопасности (в том числе научиться обращению с огнем в повседневной жизни;
• следить за состоянием электропроводки;
• не захламлять чердаки, подвалы, балконы и лоджии;
• знать подручные средства пожаротушения в доме (квартире);
• научиться пользоваться огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения);
• иметь в помещении первичные средства тушения пожаров в соответствии с правилами пожарной безопасности (чаще всего для ликвидации пожаров используют воду или песок. Бензин, ацетон, краски и другие легковоспламеняющиеся жидкости, загоревшиеся в доме, гараже, кладовой, тушат с применением воздушно-пенного огнетушителя. Если его нет, используются плотная ткань, одежда либо другие вещи, смоченные водой. В отдельных случаях для ликвидации возгорания можно использовать метод захлестывания: по кромке огня ударяют метлами, одеждой, ветками. Удары должны быть короткими и резкими, чтобы исключить приток воздуха);
• при обнаружении пожаров немедленно уведомить пожарную охрану;
• до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
• оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;
• выполнять законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Граждане несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности:• за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в ее области они могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

В частности, в статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) предусмотрено: за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога и повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, — наказание путем лишения свободы на срок до 5 лет.

Кроме соблюдения установленных законодательством норм в области пожарной безопасности, каждому человеку необходимо владеть определенным минимумом знаний и умений безопасного поведения во время пожара. В настоящее время накоплен довольно обширный опыт и разработаны рекомендации по правилам безопасного поведения во время пожара.

Приведем наиболее характерные и часто встречающиеся опасные ситуации во время пожара и рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в них.

Следующая страница Пожар в квартире

Огонь в военном деле

В военном деле под «огнём» понимается стрельба из огнестрельного оружия (пулями или другими снарядами). Такой смысл слово обрело по причине того, что первые образцы огнестрельного оружия были фитильными. Отсюда же команда «Пли» при огне из артиллерийских орудий. Кроме того, этот термин не лишён смысла и сейчас — при выстреле из ствола оружия почти неизбежно вырывается струя не сгоревших в канале его пороховых газов. Эта вспышка способна ослепить стрелка (при использовании особенно мощных патронов вроде .50 Action Express или .50 BMG) или выдать его месторасположение (например, при стрельбе снайпера), что способно повлечь за собой серьёзные и опасные для жизни и здоровья последствия. Пламегаситель и глушитель несколько уменьшают вспышку, однако первый практически не употребляется на пистолетах (за исключением сделанных на основе ПП, например, Узи-пистолета, или некоторых автоматических пистолетов вроде Beretta 93R), а второй запрещён для установки на гражданском и спортивном оружии и подходит лишь к оружию, пули которого имеют дозвуковую скорость. Кроме того, из-за прорыва газов в револьвере между стволом и барабаном в револьверах глушитель подходит лишь к револьверам Пипера и Нагана, у которых гильза имеет коническую форму.

Выстрел из пистолета Макарова (обратите внимание на то, что затвор-кожух уже выбросил гильзу)

Стрельба в космосе

Стрельба в космосе, несмотря на отсутствие воздуха, возможна, потому что необходимый для горения кислород содержится в порохе. Однако без кардинальной переделки стрельбу в космосе вряд ли можно будет назвать удобной: из-за отсутствия гравитации и сопротивления воздуха пуля будет лететь в тысячи раз дальше, но при этом необходимо принимать нетривиальные меры по смазке всех движущихся частей оружия, так как в условиях вакуума она будет быстро испаряться и оружие сразу заклинит. Либо исключить все движущиеся части (кроме пули), что также является нетривиальной задачей. Кроме того, на стрелка (или оружие, закрепленное на cпутнике) будет действовать импульс отдачи, который требуется компенсировать.

Что есть огонь на самом деле?

Итак, огонь – это не твёрдое вещество, не жидкость, не газ и не плазма. Что нам вообще остаётся? Наверное, вовсе не считать огонь материей. Это наше чувственное восприятие химической реакции, которая называется горением. В каком-то смысле огонь похож на листья, меняющие цвет по осени, на запах созревающих фруктов, на мерцающий огонёк светлячка. Всё это сенсорные ощущения, говорящие нам о том, что происходит какая-то химическая реакция. Огонь отличается только тем, что задействует одновременно множество наших чувств, создавая такую гамму ощущений, которую мы ожидаем увидеть только от чего-то живого и материального.

Определение “что такое огонь” Википедия дает такое:

В физике (да и в химии тоже) горение (огонь) создаёт эту иллюзию с помощью топлива, тепла и кислорода. Когда дерево внутри костра разогревается то температуры возгорания, стенки составляющих его клеток распадаются, выпуская в воздух сахара и другие молекулы. Они, в свою очередь, вступают в реакцию с находящимся в воздухе кислородом, создавая воду и углекислый газ. В то же время, та вода, что находится в дереве, испаряясь, расширяется – она разрывает органику вокруг себя, создавая тот характерный треск в костре, камине или печи, который мы так любим.

Когда огонь набирает жар, водяные пары и углекислый газ, генерирующиеся в процессе горения, рассеиваются. Теряя плотность, они столбом поднимаются вверх. И расширение, и рассеивание, и воспарение газов – всё это вызывается силой тяжести, которая, вдобавок ко всему, придаёт огню характерную коническую форму. Без гравитации молекулы не разделяются по плотности, и огонь имеет совершенно другую форму.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector