Diferencia entre revisiones de «Bomba atómica»
→Bombas atómicas en la vida real:
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Estas bombas, debido a la alta energía de las radiaciones que despiden, destruyen las formas vivas. Sin embargo, la destrucción material es mucho menor y, al no dejar radiación residual, la zona puede ser ocupada unos días después. | Estas bombas, debido a la alta energía de las radiaciones que despiden, destruyen las formas vivas. Sin embargo, la destrucción material es mucho menor y, al no dejar radiación residual, la zona puede ser ocupada unos días después. | ||
== Efectos: == | |||
Una explosión nuclear produce una acumulación de efectos en múltiples ámbitos que interactúan entre ellos aumentando su poder destructor. | |||
=== Destello luminoso === | |||
Se percibe inmediatamente a cientos de kilómetros a la redonda. Para una bomba de 20 megatones, puede cegar temporalmente a personas a 500 kilómetros de distancia. | |||
La emisión de luz puede durar unos veinte segundos y ser más intensa que la propia luz solar. | |||
=== Radiación ionizante: === | |||
[[Radiaciones]] penetrantes de alta frecuencia que se propagan a la [[velocidad de la luz]]. Suponen el 80% de la energía liberada en la explosión. | |||
Debido a que son radiaciones que interactúan fuertemente con la materia, pierden intensidad con la distancia. Una bomba de un megatón mataría a todo ser vivo situado en un radio de 15 kilómetros, pero en una bomba de mayor potencia este efecto queda solapado por otros cuyo radio de acción es mayor. | |||
=== Pulso electromagnético: === | |||
La radiación anterior ioniza las moléculas de aire, arrancando electrones a los que confiera alta energía, por lo que se desplazan también a al velocidad de la luz. Este flujo eléctrico crea un gran campo magnético y los sistemas electrónicos que haya en esa zona y que no estén protegidos quedan averiados. | |||
Si la bomba explosiona a ras de suelo o en capas bajas de la atmósfera, la alta densidad del aire frena el flujo de partículas cargadas, lo que reduce este efecto. Sin embargo, la explosión de una bomba nuclear a gran altura, en capas poco densas de la atmósfera o incluso en la estratosfera, maximiza y expande el efecto. | |||
Por supuesto, a mayor potencia de la explosión, más energía liberada en forma de radiación ionizante y mayor potencia del campo electromagnético creado. | |||
=== Onda de calor: === | |||
Se propaga inicialmente a la velocidad de la luz, pero su velocidad va decreciendo a medida que se distancia del epicentro. | |||
Las partículas ionizadas van recuperando estados más bajos de energía y capturando algunos de los electrones liberados, lo que supone una emisión de energía en forma de radiación térmica. Al final, el 35% de la energía de la explosión se transforma en radicación térmica. | |||
En la zona cero todo queda volatilizado. La radiación térmica se expande, provocando la combustión de todo material inflamable en las zonas próximas a la detonación y puede llegar a producir quemaduras de segundo grado a personas situadas a 45 kilómetros de distancia. | |||
=== Onda expansiva: === | |||
La onda de choque o propagación de la onda de presión se desplaza a la velocidad del sonido. Se genera debido a los enormes gradientes de temperatura en la atmósfera calentada. En la zona de la explosión el aire se vuelve incandescente y alcanza una temperatura de 100 millones de grados centígrados. Este aire, por lo tanto, tiene a expandirse inmediatamente, creando la onda de choque. | |||
Más allá de la zona ya volatiliza por la onda de calor, todo lo existente es triturado, creando un enorme cráter. El área de destrucción es proporcional a la potencia de la bomba y de la altitud a la que sea detonada, pudiendo sembrar de escombros un área de decenas de kilómetros. | |||
=== LLuvia radiactiva: === | |||
Cuando todos los anteriores efectos han cesado, aún quedan varios otros que son diferidos en el tiempo. | |||
Las partículas de polvo y cenizas, así como el propio aire, ha sido fuertemente irradiado. La inhalación de este polvo aumenta los niveles de radiación de los supervivientes. | |||
La zona puede quedar además afectada durante mucho tiempo, dependiendo de las condiciones climatológicas. Por ejemplo, la presencia de vientos puede facilitar la dispersión de la radiación y por contra, la lluvia puede fijarla al suelo. | |||
=== Ruido radioeléctrico: === | |||
Es otro efecto colateral de la radiación ionizante. El aire ionizado comienza a captar electrones libres y al hacerlo libera fotones, muchos de ellos de baja energía, produciendo una emisión que satura el ambiente e impide el paso de ondas electromagnéticas de baja frecuencia (radio, microondas...). El resultado es que se cortan las comunicaciones durante cierto tiempo. Si los vientos son propicios, la masa de aire ionizada puede dispersarse rápidamente, reduciendo este efecto. | |||
== Bombas atómicas en la vida real: == | == Bombas atómicas en la vida real: == | ||
El [[6 de enero]] de 1945 EE.UU. lanza la primera bomba atómica, sobre la población civil de Hiroshima. | El [[6 de enero]] de 1945 EE.UU. lanza la primera bomba atómica, sobre la población civil de Hiroshima. Produjo entre 120.000 y 150.000 muertes y 300.000 heridos. Muchos de los supervivientes presentan mutaciones genéticas debidas a la radiación. La bomba, llamada "Little Boy", tenía 20 kilotones de potencia. | ||
El 9 de enero lanzan la segunda bomba atómica sobre la población civil de Nagasaki. | |||
Han sido las dos únicas ocasiones en que se ha utilizado la bomba fuera de las pruebas nucleares. | |||
Se estima que en la actualidad, Estados unidos podría poseer un arsenal de más de 5.000 cabezas nucleares. | |||
La bomba atómica más potente construida es la bomba Tsar, un dispositivo de tres etapas que podía haber alcanzado los 100 megatones de potencia. | |||
== Bombas atómicas en la ciencia ficción: == | == Bombas atómicas en la ciencia ficción: == | ||