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En la bomba de fusión la reacción nuclear deseada es la unión de átomos ligeros de deuterio y tritio ([[isótopo|isótopos]] del hidrógeno) para formar Helio. La energía necesaria para iniciar esta reacción es tan elevada que, como iniciador, se emplea una [[Fisión atómica|reacción de fisión]]. Una vez iniciada la reacción, esta se propaga (reacción en cadena) gracias a que desprende [[Neutrón|neutrones]] de alta energía. | En la bomba de fusión la reacción nuclear deseada es la unión de átomos ligeros de deuterio y tritio ([[isótopo|isótopos]] del hidrógeno) para formar Helio. La energía necesaria para iniciar esta reacción es tan elevada que, como iniciador, se emplea una [[Fisión atómica|reacción de fisión]]. Una vez iniciada la reacción, esta se propaga (reacción en cadena) gracias a que desprende [[Neutrón|neutrones]] de alta energía. | ||
La energía liberada en esta reacción es muy superior a la liberada con la | La energía liberada en esta reacción es muy superior a la liberada con la bomba de fisión tradicional. | ||
La primera bomba de este tipo (un artefacto de 10 Megatones de nombre en clave "Mike") se hizo estallar en Eniwetok (atolón de las Islas Marshall) el [[1 de noviembre]] de 1952. La temperatura alcanzada en el lugar de la explosión, de más de 15 millones de grados, vaporizó la isla. Fue la denominada "Operación Ivy". | La primera bomba de este tipo (un artefacto de 10 Megatones de nombre en clave "Mike") se hizo estallar en Eniwetok (atolón de las Islas Marshall) el [[1 de noviembre]] de 1952. La temperatura alcanzada en el lugar de la explosión, de más de 15 millones de grados, vaporizó la isla. Fue la denominada "Operación Ivy". | ||