Ingyenes online kalkulátor

Atombomba-hatássugár Magyarországon és radioaktív bomlás

Válassz történelmi nukleáris robbanóerő-példát, helyezd el Magyarország térképén, majd számold ki, hogyan csökken különböző radioaktív izotópok aktivitása.

Azonnali eredmény Mobilbarát Regisztráció nélkül
Oktatási hatászóna- és bomlásmodell

Hivatalos FEMA/REMM, DOE, IAEA és magyar lakosságvédelmi forrásokra épül. A térkép idealizált összehasonlítás, valós biztonságos határt nem jelöl. Utolsó dokumentált ellenőrzés: 2026-08-28.

Mit jelent ez?
1. kalkulátor

Nukleáris robbanás hatászónái Magyarországon

Válassz egy dokumentált történelmi vagy tervezési hozampéldát, majd helyezd el egy magyarországi ponton.

Helyi térkép
Oktatási becslés.Idealizált, felszínközeli hatászónákat mutat. A domborzatot, az épületeket, a légkört, a robbanás magasságát és a radioaktív kihullást nem modellezi.
A történelmi nevek kizárólag a dokumentált energiahozam összehasonlítására szolgálnak.
Települést választhatsz, vagy kattinthatsz a térképre.
Pontos koordináták

Magyarország térképe idealizált nukleáris hatászónákkal A kiválasztott magyarországi pont körül tűzgömb-, súlyos-, közepes- és könnyebb kárzónák láthatók. A sugarak a térkép alatti táblázatban szövegesen is szerepelnek.

A helyi nézetben a kisebb hatászónák is jól láthatók. Távolabbi pont választásához vagy országos összehasonlításhoz válts a „Teljes Magyarország” nézetre. Billentyűzettel használd a településválasztót vagy a koordinátamezőket.

  • Tűzgömb
  • Súlyos károk
  • Közepes károk
  • Könnyebb károk
Idealizált eredmény

Little Boy hozamegyenérték Eger térképén

16 kt

A négy különböző fizikai zóna sugara itt jelenik meg.

A kiválasztott hozampélda becsült hatászónái
ZónaSugárÁtmérőHatároló kör teljes területe

Mit jelent a terület? Az érték az adott sugárhoz tartozó teljes, idealizált kör területe. Nem zónasávot és nem kizárólag a Magyarországra eső részt jelenti; a sorok területértékei nem adhatók össze.

Miért nincs kihullási kör? A radioaktív kihullás iránya és kiterjedése a széltől, csapadéktól, robbanási magasságtól, domborzattól és az eltelt időtől függ. Egy egyszerű kör félrevezető lenne.

2. kalkulátor

Mennyi marad egy radioaktív izotópból?

Válassz anyagot, és nézd meg a megmaradó aktivitást vagy a kívánt szint eléréséhez szükséges időt.

Fizikai felezési idő
Cézium-137 – felezési idő: körülbelül 30,1 év.
Célérték-visszaszámolásnál nullánál nagyobb érték szükséges.
Megmaradó aktivitás

Cézium-137 – 30 év után

50,103334%

A fizikai felezési idő alapján számított, idealizált eredmény.

Eltelt felezési idők0,997021
Megmaradt50,103334 relatív egység
Elbomlott49,896666 relatív egység
Radioaktív bomlási görbeA megmaradó rész csökkenése tíz felezési időn keresztül, a számított idő jelölésével.100%50%0%010 t½
A görbe az induló érték százalékát mutatja; a kijelölt pont a számított időt jelzi.
Gyors idővonal
Felezési időkEltelt időMegmarad

A Bq nem Sv. A becquerel a másodpercenkénti bomlások számát mutatja. Az emberi dózis és kockázat meghatározásához a sugárzás típusa és energiája, az expozíciós út, idő, távolság, geometria és árnyékolás is szükséges.

!
Emberi nyelven

Mit jelent itt a sugár és a felezési idő?

Nincs egyetlen „atombomba-hatósugár”

A tűzgömb, a lökéshullám, a hőhatás, a kezdeti sugárzás és a későbbi kihullás eltérő módon és eltérő területen jelentkezik. A térkép négy, forrásolt tervezési zónát választ szét.

Minden felezési idő újra felez

Egy felezési idő után 50%, kettő után 25%, három után 12,5% marad. A fizikai bomlás fokozatosan közelít a nullához.

Valós veszélyhelyzetben

Menj zárt épületbe, maradj bent, figyeld a hivatalos tájékoztatást, és kövesd a Katasztrófavédelem utasításait. Kálium-jodidot csak hatósági utasításra vegyél be.

?
Nukleáris fizika közérthetően

Hatástérkép és radioaktív bomlás – gyakori kérdések

Mekkora egy atombomba hatósugara?

Több különböző hatássugár létezik. A tűzgömb, a lökéshullám, a hőhatás, a kezdeti sugárzás és a későbbi kihullás eltérő területet érint, ezért a térkép több zónát választ szét.

Miért kör alakúak a térképen látható zónák?

Az összehasonlíthatóság érdekében idealizált köröket használunk. A valós határok szabálytalanok és fokozatosak; az épületek, a terep, a légkör és a robbanás magassága módosítja őket.

A térkép megmutatja a radioaktív kihullást is?

A kihullást nem rajzoljuk körként. Terjedését a szél, a csapadék, a robbanás módja, a domborzat és az eltelt idő erősen befolyásolja, ezért egy állandó kör félrevezető lenne.

Mit jelent a kilotonna és a megatonna?

A robbanás energiafelszabadulását TNT-egyenértékben fejezik ki. Egy megatonna ezer kilotonnának felel meg.

Mit jelent a felezési idő?

Azt az időt, amely alatt a vizsgált radionuklid mennyisége vagy aktivitása a felére csökken. Két felezési idő után 25%, három után 12,5% marad.

Egy felezési idő után biztonságos lesz az anyag?

Egy felezési idő után az aktivitás fele megmarad. A kockázatot az anyag mennyisége és formája, a sugárzás típusa, a távolság, az expozíció útja és ideje, valamint az árnyékolás együtt határozza meg.

Átváltható a becquerel sievertre?

Közvetlenül nem. A becquerel aktivitást, a sievert biológiailag súlyozott dózist fejez ki; az átváltáshoz további fizikai és expozíciós adatok szükségesek.

Mit tegyek valós nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetben?

Menj zárt épületbe, maradj bent, figyeld a hatósági közléseket, és kövesd a Katasztrófavédelem utasításait. Kálium-jodid tablettát csak központi utasításra szabad bevenni.

Számítási verzió: radiation-explorer/1.0.1

01
Eredménymagyarázat

Hogyan értelmezd?

A kalkulátor a megadott adatokból számol, a fő érték mellett pedig a legfontosabb részleteket is megmutatja.

02
Átlátható számítás

Képlet és példa

KÉPLETkárzónák: R(W) = R₁₀ × (W/10)^(1/3); tűzgömb: R(W) = R₁₀ × (W/10)^0,4; bomlás: A(t) = A₀ × 2^(−t/t½)
Példa

16 kt-os Hiroshima-hozamegyenérték Eger térképén; cézium-137 aktivitása 30 év után

Biztonsági korlát

Mit nem igazol a kalkulátor?

Oktatási összehasonlítás. A körök nem jelölnek valós biztonságos határt, nem becsülnek áldozatszámot, hőhatást, kezdeti sugárzást, EMP-t vagy radioaktív kihullást. A bomlásszámítás nem dózis-, árnyékolási, biológiai felezésiidő- vagy egészségügyi kalkuláció.

03
Ellenőrizhető háttér

Módszertan és források

A térkép a FEMA/REMM 10 kt-os, felszínközeli tervezési kárzónáit köbgyökös, a tűzgömb becsült méretét 0,4-es kitevőjű hozamskálázással számolja. A történelmi nevek kizárólag dokumentált hozamegyenértékek. A bomlásmodul fizikai felezési idővel számol. A kijelzés kerekített, a számítás teljes pontosságú.

hivatalos veszélyhelyzeti tervezési útmutatóPlanning Guidance for Response to a Nuclear Detonation – Third Edition

Felszínközeli nukleáris robbanások idealizált súlyos, közepes és könnyebb kárzónái, korlátaik és lakosságvédelmi háttér.

FEMA vezette szövetségi szakértői bizottság · 2022, 2023-as szervezeti frissítés
hivatalos egészségügyi veszélyhelyzeti háttéranyagDamage Zones after a Nuclear Detonation: Idealized Map

A nukleáris robbanás idealizált kárzónáinak jelentése és a valós, szabálytalan határokra vonatkozó figyelmeztetés.

U.S. Department of Health and Human Services – REMM · folyamatosan elérhető
hivatalos műszaki kézikönyvThe Effects of Nuclear Weapons – Third Edition

Robbanási hozam, léglökés, tűzgömb és távolsági skálázás fizikai háttere.

U.S. Department of Defense / U.S. Department of Energy · 1977
hivatalos dozimetriai összefoglalóDS02: A New Dosimetry System for A-Bomb Survivor Studies

A Hiroshima és Nagaszaki történelmi robbanások 16, illetve 21 kilotonnás elfogadott hozamadata.

U.S. Department of Energy · 2003
hivatalos történeti adatforrásUnited States Nuclear Tests – Historical Notes

Az Ivy Mike és Castle Bravo történelmi nukleáris tesztek közzétett hozamadatai.

U.S. Department of Energy · történeti összefoglaló
nemzetközi szervezeti történeti kiadványCTBTO Spectrum – Nuclear Testing History

A Cár-bomba körülbelül 50 megatonnás történelmi hozamának és a nukleáris tesztek léptékének háttere.

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization · 2015
nemzetközi nukleáris adatforrásRecommended Half-Lives

Többek között a technécium-99m, jód-131, kobalt-60, cézium-137, irídium-192 és amerícium-241 ajánlott fizikai felezési ideje.

International Atomic Energy Agency – Nuclear Data Services · folyamatosan karbantartott
hivatalos sugárvédelmi háttéranyagRadionuclide Basics

Közismert radionuklidok, felhasználási területeik, környezeti előfordulásuk és felezési idejük közérthető háttere.

U.S. Environmental Protection Agency · folyamatosan karbantartott
nyílt, közkincs térképadatNatural Earth – Admin 0 Countries

A helyben tárolt, egyszerűsített Magyarország-körvonal földrajzi alapadata.

Natural Earth · folyamatosan karbantartott
hivatalos magyar lakosságvédelmi tájékoztatóKatasztrófatípusok – Nukleáris veszély

A nukleáris veszélyhelyzetben követendő lakossági magatartás és a hatósági tájékoztatás szerepe.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság · folyamatosan elérhető
Utolsó szakmai ellenőrzés: 2026-08-28Teljes forrásjegyzék
04
Segítség

Gyakori kérdések

Automatikusan frissül az eredmény?

Igen, a legtöbb mező módosításakor.

Megoszthatom a számítást?

Igen. A megosztható változat nem hoz létre külön indexelhető tartalmi oldalt.

Mobilon is működik?

Igen, a teljes felület kis kijelzőre is optimalizált.

Minőségbiztosítás

Pontatlanságot találtál?

Küldd el közvetlenül az üzemeltetőnek. A jelzés a kalkulátor nevével együtt az üzemeltető ellenőrzési sorába kerül.

Gyorskereső

Ugorj egy kalkulátorra

választásEnter megnyitásEsc bezárás
Hibajelzés

Segíts pontosabbá tenni

Írd le, mi tűnik hibásnak. Pénzügyi vagy személyes adatot csak akkor adj meg, ha az ellenőrzéshez valóban szükséges.