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En un accidente nuclear se emiten a la atmósfera partículas (cenizas, polvo...) procedentes del núcleo del reactor. Además, tanto la central nuclear como la bomba atómica emiten altas dosis de radiación ionizante que, por definición, ioniza y vuelve radiactiva la materia a su alrededor. De esta forma, a los efectos inmediatos derivados de la acción directa de la energía emitida se suma una nube radioactiva formada por partículas en suspensión, átomos de los gases que componen el aire, agua... todos ellos radioactivos. | En un accidente nuclear se emiten a la atmósfera partículas (cenizas, polvo...) procedentes del núcleo del reactor. Además, tanto la central nuclear como la bomba atómica emiten altas dosis de radiación ionizante que, por definición, ioniza y vuelve radiactiva la materia a su alrededor. De esta forma, a los efectos inmediatos derivados de la acción directa de la energía emitida se suma una nube radioactiva formada por partículas en suspensión, átomos de los gases que componen el aire, agua... todos ellos radioactivos. | ||
Esta nube es empujada y dispersada por los vientos reinantes en la zona y, eventualmente, se posa bien por acción de la lluvia, bien por simple decantación. De esta forma, | Esta nube es empujada y dispersada por los vientos reinantes en la zona y, eventualmente, se posa bien por acción de la lluvia, bien por simple decantación. De esta forma, decenas y hasta cientos de miles de kilómetros cuadrados de tierra y mar pueden verse cubiertos por partículas radioactivas que contaminan el suelo y pueden filtrarse en los acuíferos. | ||
Debido a su dispersión, estas partículas no son fuente de radiación intensa, pero en el caso de ser introducidas en el organismo (bien por inhalación de polvo y cenizas, o por ingestión de agua o alimentos contaminados) pueden fijarse a los tejidos, volviéndose una fuente débil pero constante de radiación ''dentro'' del organismo. Esta emisión de radiación puede afectar al [[ADN]] de las | Debido a su dispersión, estas partículas no son fuente de radiación intensa, pero en el caso de ser introducidas en el organismo (bien por inhalación de polvo y cenizas, o por ingestión de agua o alimentos contaminados) pueden fijarse a los tejidos, volviéndose una fuente débil pero constante de radiación ''dentro'' del organismo. Esta emisión de radiación puede afectar al [[ADN]] de las células, produciendo cáncer. | ||
Existen muchos tipos de isótopos radioactivos. Los más energéticos son aquellos que se desintegran de forma más rápida. Causan graves daños | Existen muchos tipos de isótopos radioactivos. Los más energéticos son aquellos que se desintegran de forma más rápida. Causan graves daños al principio, pero su actividad decae rápidamente. Por ejemplo, el yodo 131 (<SUP>131</SUP>I) tiene un periodo de semidesintegración de apenas ocho días. Pese a ello, es uno de los isótopos más peligrosos, pues el yodo se fija a la glándula tiroides pudiendo provocar cáncer (por este motivo una de las medidas en caso de accidente nuclear es proporcionar altas dosis de yodo "normal" no radioactivo, a fin de saturar el organismo de este elemento y evitar la fijación del yodo radioactivo al que eventualmente pudiera verse expuesto). | ||
Otros isótopos menos energéticos son menos dañinos en exposiciones breves, pero sus tiempos de desintegración son más largos, pudiendo extenderse durante décadas o siglos. Por ejemplo, el cesio 137 (<SUP>137</SUP>Cs) con periodo de semidesintegración de | Otros isótopos menos energéticos son menos dañinos en exposiciones breves, pero sus tiempos de desintegración son más largos, pudiendo extenderse durante décadas o siglos. Por ejemplo, el cesio 137 (<SUP>137</SUP>Cs) con un periodo de semidesintegración de treinta años emite niveles peligrosos de radiación durante seiscientos años. De esta forma, grandes extensiones de terreno pueden volverse inútiles para la agricultura, ganadería o pesca. | ||
== Apocalipsis nucleares en la ciencia ficción: == | == Apocalipsis nucleares en la ciencia ficción: == | ||