Презентация на тему "Радиация – проблемы и перспективы…". Презентация - Радиация и жизнь. Биологическое действие радиоактивных изотопов Презентация по радиации

Слайд 1

Биологическое действие радиоактивных изотопов
Радиация и жизнь

Слайд 2

Ядерная энергия- источник всего существующего
Радиоактивность-это природное явление, не зависящее от того открыли его ученые или нет. Радиоактивными являются почва, осадки, горные породы, вода. Солнце и звезды сияют благодаря ядерным реакциям, происходящим в их недрах. Открытие этого явления повлекло за собой его использование. Сейчас нет ни одной отрасли без ее использования – медицина, техника, энергетика, космос, открытие новых элементарных частиц, это и ядерное оружие, ядерные отходы, АЭС.

Слайд 3

Возбужденные атомы и ионы обладают сильной химической активностью, поэтому в клетках организма появляются новые химические соединения, чуждые здоровому организму. Под действием ионизирующей радиации разрушаются сложные молекулы и элементы клеточных структур. В человеческом организме нарушается процесс кроветворения, приводящий к дисбалансу белых и красных кровяных телец. Человек заболевает белокровием, или так называемой лучевой болезнью. Большие дозы облучения приводят к смерти.
Радиоактивные излучения оказывают сильное биологическое действие на ткани живого организма

Слайд 4

Словарь терминов: Ионизирующее излучение Доза излучения Экспозиционная доза Качество облучения Эффективная эквивалентная доза Критические органы Радиопротекторы
Ядерные ионизирующие излучения
1)Альфа-излучение; 2)Бета-излучение; 3)Рентгеновское и гамма-излучение; 4)Поток нейтронов; 5)Поток протонов.

Слайд 5

Источники ионизирующих излучений
Естественные Залежи руд,обладающие альфа- или бета- активностью(торий-232,уран-238,уран-235, радий -226,радон-222, калий-40,рубидий-87); Космическое излучение звёзд(потоки быстрых заряженных частиц и гамма квантов)
Искусственные Изотопы, выделенные человеком; Приборы, устройства, в которых используются радиоактивные изотопы; Бытовая техника(компьютеры, возможно сотовые телефоны, СВЧ-печи и т.п.)

Слайд 6

Различные радиоактивные вещества по-разному проникают в организм человека. Это зависит от химических свойств радиоактивного элемента. радиоактивные вещества, могут проникать в организм с пищей и водой, через органы пищеварения они распространяются по всему организму. Радиоактивные частицы из воздуха во время дыхания могут попасть в лёгкие. В этом случае говорят о внутреннем облучении. Кроме того, человек может подвергнуться внешнему облучению от источника радиации, который находится вне его тела. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС в основном были подвергнуты внешнему облучению.
«Входные ворота радиации»

Слайд 7

Слайд 8

Воздействие радиации на ткани и органы человека, восприимчивость к ионизирующему излучению.

Слайд 9

Ионизирующее излучение при действии на живые организмы прежде всего приводит к ионизации молекул воды, всегда присутствующих в живых тканях, и молекул различных белковых веществ. При этом в живых тканях образуются свободные радикалы- сильные окислители, обладающие большой токсичностью, меняющие течение жизненных процессов. Если человек систематически подвергается воздействию даже очень малой дозы излучения или в его организме откладываются радиоактивные вещества, то может развиться хроническая лучевая болезнь.

Слайд 10

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЛУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Радиационные эффекты Облучения людей
Соматические (последствия воздействия облучения, сказывающиеся на самом облученном, а не на его потомстве)
острая лучевая болезнь
хроническая лучевая болезнь
локальные лучевые повреждения (лучевой ожог, катаракта глаз, повреждение половых клеток)
Соматико-стохастические (трудно обнаруживаемые, так как они незначительны и имеют длительный скрытый период, измеряемый десятками лет после облучения)
сокращение продолжительности жизни
злокачественные изменения крове образующих клеток
опухоли разных органов и клеток
Генетические (врожденные уродства, возникающие в результате мутаций, изменения наследственных свойств и других нарушений в половых клеточных структурах облученных людей)

Слайд 11

Радиоактивные вещества вызывают необратимые изменения в структуре ДНК.

Слайд 12

Даже малые дозы радиации не безвредны и их влияние на организм и здоровье будущих поколений до конца не изучено. Однако можно предположить, что радиация может вызвать, прежде всего, генные и хромосомные мутации, что в последствии может привести к проявлению рецессивных мутаций.

Слайд 13

Существенный вклад в облучение человека вносит радон и продукты его распада. Основным источником этого радиоактивного инертного газа является земная кора. Проникая через трещины и щели в фундаменте, полу и стенах, радон задерживается в помещениях. Другой источник радона в помещении - это строительные материалы (бетон, кирпич и т.д) Радон может поступать в дома также с водой (особенно если она подается из артезианских скважин), при сжигании природного газа и т.д. Радон в 7,5 раз тяжелее воздуха. Основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в закрытом, непроветриваемом помещении; При длительном поступлении радона и его продуктов в организм человека многократно возрастает риск возникновения рака легких
невидимый, не имеющий ни вкуса, ни запаха, тяжелый газ

Слайд 14

Радиация может вызвать серьезные последствия, возникающие через часы или дни, и долговременные последствия, проявляющиеся через годы или десятилетия. Вред, наносимый человеческому организму, зависит от дозы радиации. Доза, в свою очередь, определяется двумя обстоятельствами: мощностью радиации (количеством радиации, излучаемой источником за час); длительностью воздействия. Чем больше доза радиации, тем серьезнее последствия. Человек, получивший очень большую дозу за короткий период времени, скорее всего, умрет через несколько часов.
К чему может привести радиация

1 слайд

2 слайд

Радиация Азанова Анастасия Леонидовна МОУ «СОШ № 11» пгт Оверята Краснокамский район

3 слайд

Радиация вокруг нас Атомной радиацией, или ионизирующим излучением, называют потоки частиц и электромагнитных квантов, образующиеся при ядерных превращениях, то есть в результате ядерных реакций или радиоактивного распада.

4 слайд

5 слайд

Альфа-излучение представляет собой поток альфа-частиц - ядер гелия-4. Альфа-частицы, рождающиеся при радиоактивном распаде, могут быть легко остановлены листом бумаги. Бета-излучение - это поток электронов, возникающих при бета-распаде; для защиты от бета-частиц энергией до 1 МэВ достаточно алюминиевой пластины толщиной в несколько миллиметров. Гамма-излучение обладает гораздо большей проникающей способностью, поскольку состоит из высокоэнергичных фотонов, не обладающих зарядом; для защиты эффективны тяжёлые элементы (свинец и т.д.), поглощающие МэВ-ные фотоны в слое толщиной несколько см. Проникающая способность всех видов ионизирующего излучения зависит от энергии.

6 слайд

Немецкий физик. Первый в истории физики лауреат Нобелевской премии (1901). Он сделал трубку специальной конструкции - антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток икс-лучей. Благодаря этой трубке (она впоследствии будет названа рентгеновской) он изучил и описал основные свойства ранее неизвестного излучения, которое получило название - рентгеновское. (Р)

7 слайд

8 слайд

9 слайд

10 слайд

О чем идет речь Это – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов экономики и окружающей природной среды. Р - радиационно О - опасный О – объект

11 слайд

Радиационно-опасные объекты г. Перми и Пермского края ОАО «Соликамский магниевый завод» переработка минерального сырья с повышенным содержанием естественных радионуклидов (уран-238, торий-232 и их дочерних продуктов) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» г. Пермь пункт хранения радиоактивных отходов: хранение твердых нефтепромысловых отходов, загрязненных радиоактивными веществами – продуктами ядерно-взрывных технологий (стронций-90, цезий-137) ГУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер» закрытые радионуклидные источники: гамма-терапевтические аппараты АГАТ-ВУ, АГАТ-С и РОКУС-АМ ФПК «Пермский пороховой завод» закрытые радионуклидные источники: передвижной гамма-дефектоскоп активностью 2,70Е+12 Бк; ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» закрытые радионуклидные источники нейтронного и гамма излучения ООО «Квант-Пермь» пункт хранения радиоактивных веществ. Допустимая суммарная активность радиоактивных веществ 7,40Е+12 Бк;

12 слайд

13 слайд

4 фазы Начальная фаза аварии- период времени, предшествующий началу выброса (сброса) радиации в окружающую среду, или период обнаружения возможности облучения населения за пределами санитарно-защитной зоны предприятия. В отдельных случаях эту фазу не фиксируют из-за ее быстротечности. Ранняя фаза аварии - период собственно выброса (сброса) радиоактивных веществ в окружающую среду, места проживания или размещения населения. Продолжительность этого периода может составлять от нескольких минут или часов в случае разового выброса (сброса) до нескольких суток в случае продолжительного выброса (сброса). Средняя фаза аварии охватывает период, в течение которого нет дополнительного поступления радиоактивности из источника выброса (сброса) в окружающую среду. Средняя фаза может длиться от нескольких дней до года после аварии. Поздняя фаза аварии(фаза восстановления) - период возврата к условиям нормальной жизнедеятельности населения. Он может длиться от нескольких недель до нескольких лет или десятилетий (в зависимости от мощности и радионуклидного состава выброса, характеристик и размеров загрязненного района, эффективности мер радиационной защиты), т. е. до прекращения необходимости в выполнении защитных мер.

14 слайд

Свойства радиоактивных веществ нет запаха, цвета, вкусовых качеств или других внешних признаков; они способны вызывать поражение не только при соприкосновении, но и на расстоянии от источника загрязнения; радиоактивные вещества не могут быть уничтожены химическим или другим способом.

15 слайд

Радиационные эффекты облучения человека. Соматические (телесные) - возникающие в организме человека, который подвергался облучению: * острая и хроническая лучевая болезнь * лучевой ожог, катаракта глаз, повреждение половых органов. Соматико-стохастические – изменяемые десятками лет после облучения: * сокращение жизни * опухоли органов и клеток Генетические - связанные с повреждением генетического аппарата и проявляющиеся в следующем или последующих поколениях: это дети, внуки и более отдаленные потомки человека, подвергшегося облучению.

  1. 1. Выполнила Топчий Ирина Викторовна учитель основ здоровья Запорожской гимназии № 11
  2. 2. Радиация существовала всегда. Радиоактивные элементы входили в состав Земли с начала ее существования и продолжают присутствовать до настоящего времени. Однако само явление радиоактивности было открыто всего сто лет назад. Радиоактивность – отнюдь не новое явление; новизна состоит лишь в том, как люди пытались ее использовать.
  3. 3. Термин «радиация» происходит от латинского слова radius и означает «луч». В самом широком смысле слова радиация охватывает все существующие в природе виды излучений - радиоволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолет и, наконец, ионизирующее излучение. Все эти виды излучения, имея электромагнитную природу, различаются длиной волны, частотой и энергией.
  4. Существуют также излучения, которые имеют другую природу и представляют собой потоки различных частиц, например, альфа-частиц, бета-частиц, нейтронов и т.д. Каждый раз, когда на пути излучения возникает барьер, оно передает часть или всю свою энергию этому барьеру. И от того, насколько много энергии было передано и поглощено в организме, зависит конечный эффект облучения. Всем известны удовольствие от бронзового загара и огорчение от тяжелейших солнечных ожогов. Очевидно, что переоблучение любым видом радиации чревато неприятными последствиями.
  5. 5. Ионизирующим излучение называется потому, что радиация, проникая сквозь любые ткани человека, вызывает возбуждение атомов. Атомные электроны, оставаясь «зависимыми» от ядра, переходят в состояние с повышенной энергией, при этом атомы и молекулы как бы разбухают. Соответственно если это живая клетка, то она уже не может нормально функционировать, поскольку ее структура нарушается и становится дефектной.
  6. 6. Кроме того некоторые электроны все же «отрываются» от ядра устремляясь в другие атомы и молекулы. При этом обладая сильной энергией, они так же способны проводить возбуждение атомов и появление новых ионов. Такое физическое явление называется ионизацией. Таки образом со всем веществом, в разной степени начинают происходить изменения. В зависимости от вида излучения, различают, и основные изменения которые способны проходить в организме человека.
  7. 7. Например, могут происходить разрывы ДНК и РНК в живой клетке, смещение в биологической структуре атомов, таким образом, вызывая мутацию организма и возможность распространение последствий на будущие поколения. Предсказать каким именно образом радиация будет воздействовать на конкретного человека достаточно сложно, однако известно, что у всех органов человека различная восприимчивость к ионизирующему излучению.
  8. 8. Человек постоянно находится под воздействием радиации и не чувствует ее влияние. Опасность для человека представляет большое количество (доза) и характер излучения.
  9. 9. Наиболее подвержены облучению: семенники и яичники, красный костный мозг, легкие, желудок, толстый кишечник, щитовидная железа, печень, желчный пузырь. Вот основные поражающие факторы воздействия радиации на человека: Альфа-частицы - положительно заряженные частицы, тяжелые ядра гелия. Бета-частицы - это обыкновенные электроны. Гамма-излучение - схожее по электромагнитной природе с обыкновенным видимым светом, однако оно обладает гораздо большей, проникающей сквозь материалы, способностью.
  10. 10. Нейтроны - электрически нейтральные частицы, они например, появляются вблизи работающего атомного реактора. Рентгеновское излучение - сравнимо с гамма- излучением, которое имеет меньшую энергию. Примером естественного рентгеновского излучение, наше Солнце, однако земная атмосфера надежно обеспечивает от него защиту.
  11. 11. Вышеупомянутые частицы могут уничтожить или повредить очень много клеток, однако защита от радиационного излучения известна уже давно. Например, от альфа- излучения нас защищает даже одежда, сквозь которую электроны не проникают внутрь тела человека.
  12. 12. Эффективной защитой от бета-частиц, может послужить алюминиевая пластина толщиной более 6 миллиметров. А вот для того, что бы защититься от гамма- частиц потребуются уже специальные защитные экраны, изготовленные из свинца или толстые бетонные плиты.
  13. 13. Вообще для того что бы оградить себя от радиации необходимо, обнаружить места где она присутствует. Для этих целей используют специальные приборы и методы измерений.
  14. 14. Радиация, электромагнитные поля СВЧ и КВЧ диапазонов, ультразвук и экраны дисплеев, имеющие широкий спектр излучений – все эти факторы широко представлены в нашей повседневной жизни. Это телевизоры, компьютеры, печи СВЧ, сотовые телефоны, различные ультразвуковые устройства и т.д., а также проживание вблизи линий высоковольтной передачи, теле - и ретрансляционных башен, объектов использующих радиационные материалы. Поскольку искусственная радиация самыми разными путями все активнее вторгается в жизнь человечества, то хотя бы из чувства самосохранения мы должны вовремя обнаруживать возможные опасности и знать, как от них защищаться.
  15. 15.  http://ru.wikipedia.org  http://works.tarefer.ru  http://shell32dll.narod.ru  http://www.spilc.ru  www.atompharm.ru
  16. 16. ПрезентациюПрезентацию выполнилавыполнила ТопчийТопчий Ирина ВикторовнаИрина Викторовна учитель высшей категории, учитель-методист Запорожской гимназии № 11

Cлайд 1

Cлайд 2

Радиация Альфа- излучения- состоят из альфа частиц(ядер гелия).Эти частицы распространяются на расстояния не более 10 см. Они полностью поглощаются листом бумаги. Ионизирующее излучение представляет собой потоки зараженных нейтральных частиц, а также электромагнитных волн. Существуют несколько видов излучений Бета- излучения- частицы распространяются на расстояние до 15 метров Гамма- излучения при ядерном превращении распространяется со скоростью света. Распространяются на сотни метров. Это излучение самое опасное для человека.

Cлайд 3

Источники излучения Искусственные источники излучения: Предприятия, атомные электростанции, военные объекты. Естественные источники облучения: Солнечные вспышки, природный газ,

Cлайд 4

Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС Основными причинами аварий на АЭС является: Отказ оборудования Ошибочное действие персонала или нарушение правил эксплуатации Внешние события(падение самолета, стихийные бедствия, диверсионные акты) При авариях на АЭС образуются районы радиоактивного заражения которые разделяются по зонам А- умеренного облучения Б- сильного облучения В- опасного облучения Г- чрезвычайно опасного излучения

Cлайд 5

Последствия радиационных аварий Радиационные вещества имеют определенные свойства У них не, цвета, вкусовых качеств или других внешних признаков, их могут обнаружить только специальные приборы Они способны поражать на расстоянии до 100 метров от источника загрязнения Радиоактивные вещества не могут быть уничтожены химическим,или другим способом т.к. радиоактивный распад определяется периодом полураспада Период полураспада - это время, в течении которого распадается половина атомов радиоактивного вещества.

Cлайд 6

Cлайд 7

Воздействия радиации на организм человека 1- я группа: красный костный мозг, половые органы 2- я группа: мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, желудок, легкие, хрусталики глаз. 3- я группа: кожный покров, костная ткань, кисти рук, предплечья, голени и стопы.

Cлайд 8

Cлайд 9

Проведение йодной профилактики Йодистый калий применяют в следующей дозировке: Взрослое население- 130 мг Дети до трехлетнего возраста- 65мг Препарат применяют после еды в месте с киселем, чаем или водой Время приема препарата Уменьшение дозы облучения щитовидной железы За 6ч до разового поступления йода- 131 В 100 раз Во время разового поступления йода 131 В 90 раз Через два часа после поступления йода 131 В 10 раз Через шесть часов после разового поступления йода 131 В 2 раза

Cлайд 10

Меры по защите населения при радиационных авариях Фаза аварии ее продолжительность Источники облучения Основные виды облучения Меры по защите населения Ранняя От нескольких часов до несколько суток Радиоактивное облако, радиоактивные осадки Внешнее, внутреннее, через зараженные продукты Оповещение. Укрытие. Защита органов дыхания и кожных покровов. Эвакуация. Проведение йодной профилактики Средняя от нескольких дней до года Радиоактивные вещества, осевшие из облака Внешнее, внутреннее, через зараженные продукты Переселения. Дезактивация территории. Контроль продуктов питания. Медицинский контроль Поздняя, до прекращения в защитных мерах Радиоактивные вещества, осевшие из облака Внешнее, внутреннее, через зараженные продукты Контроль продуктов питания. Медицинский контроль.

Презентация на тему "Радиация - проблемы и перспективы…" по физике в формате powerpoint. Познавательная презентация для школьников 11 класса рассказывает о том, что такое радиация, какие существуют виды и источники радиации, о ее плюсах и минусах. Автор презентации: преподаватель Каховская Т.Н.

Фрагменты из презентации

Солнце - источник радиации

Прошло более двадцати столетий, и перед человечеством вновь встала подобная дилемма: атом и радиация, которую он испускает, могут стать для нас источником благоденствия или гибели, угрозой или надеждой, лучшей или худшей вещью.

Хиросима и Нагасаки

Итак, радиация двулика и ее злое лицо нам угрожает. Но способны ли мы в полной мере оценить ее доброе лицо? Односторонний подход обычно приводит к крайней, односторонней оценке. Действительно, как невозможно всегда лишь восхвалять животворные солнечные лучи, так нельзя и радиоактивному излучению приписывать только разрушительные свойства. Поговорим об этом подробнее.

Задачи:

  • знать естественные и искусственные источники радиации, плюсы и минусы радиации, защиту от радиоактивного излучения;
  • уметь самостоятельно приобретать новые знания с использованием ИКТ, составлять и делать доклады по заданной теме, анализировать полученную информацию и делать научно обоснованные выводы; развивать коммуникативные умения;
  • разумно использовать достижения науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, обеспечивать безопасность своей жизни.

Радиация - это самопроизвольный распад ядер атомов.

Виды радиации:

  • α - частицы;
  • β - частицы;
  • γ - излучение;
  • нейтроны;
  • рентгеновское излучение.

Источники радиации

Естественные:
  • Космические, солнечные лучи;
  • Газ радон;
  • Радиоактивные изотопы в горных породах (уран 238,торий 232,калий 40, рубидий 87);
  • Внутреннее облучение человека за счёт радионуклидов (с водой и пищей).
Созданные человеком:
  • Медицинские процедуры и методы лечения;
  • Атомная энергетика;
  • Ядерные взрывы;
  • Мусорные свалки;
  • Строительные материалы;
  • Сжигаемое топливо;
  • Телевизоры, компьютеры и другая бытовая техника;
  • Антиквариат.

Радиация в медицине

Радиация используется в медицине в диагностических целях и для лечения. Одним из самых распространенных медицинских приборов является рентгеновский аппарат.

Радиация в сельском хозяйстве

Исследования в области - радиационной генетики и радиационной селекции дали около сотни новых разновидностей высокоурожайных культурных растений, устойчивых к различным заболеваниям.

Мировыми лидерами в производстве ядерной электроэнергии являются:

  1. США (836,63 млрд кВт·ч/год),
  2. Франция (439,73 млрд кВт·ч/год),
  3. Япония (263,83 млрд кВт·ч/год),
  4. Россия (160,04 млрд кВт·ч/год),
  5. Корея (142,94 млрд кВт·ч/год)
  6. Германия (140,53 млрд кВт·ч/год).

АЭС России

Калининская АЭС.

Центральная атомная станция России. Она расположена рядом с городом Удомлей в 150 км к северу от Твери. Производимая энергия направляется в восемь регионов страны. Введена в эксплуатацию в 1975 году.

Балаковская АЭС

Крупнейший в России производитель электроэнергии. Введена в эксплуатацию в 1985 году. Ежегодно станция вырабатывает больше энергии, чем любая другая атомная, тепловая или гидроэлектростанция страны. Станция обеспечивает Поволжье, Урал, Сибирь и центр.

Атомные электростанции

  • АЭС оказались небезопасными.
  • До Чернобыльской аварии самой тяжелой в ядерной энергетике считалась авария 1979 года на американской АЭС Тримайл -Айленд близ г.Гаррисберга (штат Пельсинвания).
  • Казалось бы, АЭС очень выгодные станции! Но вся беда в том, что в случае аварии их радиоактивное топливо попадает в окружающую среду, вызывая смертельно опасную для человека лучевую болезнь и заражая местность на 300 лет.
  • Зараженную территорию обносят колючей проволокой, она становится непригодной для жизни.

Последствия воздействия радиации

  • Лучевая болезнь
  • Бесплодие
  • Генетические мутации
  • Поражения органов зрения
  • Поражения нервной системы
  • Ускоренное старение организма
  • Нарушение психического и умственного развития
  • Раковые заболевания.

Плюсы АЭС

  • Малое количество ядерного горючего.
  • Низкие транспортные расходы.
  • Нет привязки к крупным рекам или месторождениям горючих ископаемых
  • Низкая стоимость электроэнергии.
  • Использование ядерного топлива не сопровождается процессом горения и выбросом в атмосферу вредных веществ и парниковых газов.
  • На сегодняшний день в мире ведутся разработки подземных и плавучих АЭС и ядерных двигателей для космических летальных аппаратов.

Минусы АЭС

  • Ядерные станции могут представлять глобальную угрозу.
  • Аварии на атомных станциях влекут за собой опасные экологические последствия на обширных территориях, затрагивая огромные массы людей.
  • Геоэкологические следствия аварии на АЭС сохраняют свою остроту в течение очень длительного времени.
  • Воздушные течения и вода распространяют радиоактивные выбросы на территории, весьма удаленные от АЭС(на ЧАЭС высота выбросов из аварийного блока достигла высоты 1200 м)
  • Радиоактивное топливо попадает в окружающую среду, вызывая смертельно опасную для человека лучевую болезнь и заражая местность на 300 лет.
  • Проблема захоронения радиоактивных отходов.

Радиация-друг

  • Использование в медицине (рентгенодиагностика, лучевая терапия и т.п.)
  • Радиационная генетика и селекция;
  • Радиоактивный громоотвод;
  • Стерилизация и сохранение пищевых продуктов;
  • Восстановление фотографий;
  • Использование ионизирующих излучений в промышленности.

Радиация-враг

  • Облучение;
  • Радиоактивный мусор;
  • Опасность «мирной» радиации;
  • Генетические последствия облучения.

А. Эйнштейн:

«Обнаруженная сила урана угрожает цивилизации и людям не больше, чем когда мы зажигаем спичку. Дальнейшее развитие человечества зависит не от уровня технических достижений, а от его моральных принципов».