¿Cómo funciona un arma nuclear?

Nuclear, químima, experimientos, proyectos fallidos o no finalizados, otros temas de interés y anecdóticos....etc.

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Satur
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¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

Hablando sobre el programa nuclear alemán nos dimos cuenta que surgen muchos términos técnicos sobre las armas nucleares que a veces se dan por sabidos y sin embargo pueden resultar confusos. Aprovechando que estoy recopilando datos para una historia del armamento nuclear y que he tenido que leer muchas cosas sobre el asunto intentaré explicar algunos conceptos básicos sobre cómo funciona el armamento nuclear y sus efectos.

Por supuesto ésto no alcanza la prohibición de las normas del foro acerca de la fabricación de artefactos explosivos, principalmente porque lo que sé no alcanza al nivel de detalle para fabricar una bomba atómica. :lol:

Mi intención es que entendamos términos como agua pesada, ciclotrón, bomba de implosión, isótopo y tantos otros para que en los mensajes podamos discutir los aspectos militares de estas armas sin perdernos con los aspectos técnicos.

Usaré el método de preguntas y respuestas por dos motivos: Uno es que resulta fácil dividir el asunto en pequeños capítulos y así no me perderé; el título del capítulo será la pregunta y la respuesta el tema. El segundo motivo es que si alguien tiene una duda puede preguntar con tranquilidad y se incorporará su pregunta como si fuera un capítulo más. Así que ya saben, a preguntar que harán más fácil la tarea. :ok

Un último comentario antes de empezar: No soy físico, cuando cometa un error y alguien se aperciba de ello espero que rápidamente me señale con el dedo y se ría bien fuerte, así no llevaremos a engaño a los demás.


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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por 18 Delta »

La explicación más básica y sencilla que he oido es la ley del billar contada a su modo: "sueltas una movida contra otras que van chocando entre sí y es cuando la preparas" :)

Perdón por el inciso :-&
En Nam a los soldados los llamaban reyes. Yo caminaba entre reyes. En medio de un tiroteo se ve exactamente quién es quién. No había trampa posible, allí todo era real, lo más real que he hecho en mi vida. Desde entonces todo me parece completamente superfluo.

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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

¿De dónde viene el poder destructivo de una bomba atómica? o ¿Qué diferencia a una bomba atómica de otros explosivos?

Los explosivos normales, desde la pólvora que inventaron los chinos hasta el último diseño de explosivo plástico sacan su poder destructivo de convertir un sólido o un líquido en gas. Se produce por tanto gracias a un cambio de estado producto de una reacción química. Por este motivo los llamamos explosivos químicos.

Imagen
Explogel I, una dinamita semigelatinosa es un ejemplo de explosivo químico.
Fuente: http://www.explocen.com.ec/productos.html
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Una explosión química es en realidad una combustión acelerada, cuanto más rápida la combustión más potente el explosivo. Todos hemos visto en alguna película cómo se va derramando pólvora desde un barrilito para formar una mecha, al prenderse vemos lo rápido que se quema (excepto cuando se acerca al final y parece que va más lento para darle emoción a si podrá el héroe llegar a tiempo). Cuando esta combustión rápida se produce en un espacio reducido la combustión se convierte en explosión.

Veamos ahora de dónde saca la bomba atómica su poder destructivo...

Durante el último cuarto del siglo XIX, los físicos habían encontrado incongruencias en sus observaciones a nivel atómico que parecían romper las leyes de conservación de la energía. En 1905, un joven alemán llamado Albert Einstein publicó una serie de artículos en los que ofrecía una explicación a estas incongruencias (y a otras que ahora mismo se salen de nuestro tema).

Imagen
Albert Einstein cuando aún se peinaba
Fuente: http://antoncastro.blogia.com/2005/0824 ... ragoza.php
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De estos artículos surgió una fórmula que es la más famosa y conocida por el público, superando incluso a la del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

Imagen
¿Alguien no la conoce?
Fuente: http://www.cosmosmagazine.com/news/2359 ... oved-right
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La importancia de esta fórmula es que establece una equivalencia entre la energía y la masa. Dicho de otro modo; la masa es una forma de energía y la energía una forma de masa. La c es la velocidad de la luz en el vacío, que es una constante y se usa como factor de conversión. Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es casi de 300.000.000 de metros por segundo, vemos que incluso una pequeña cantidad de masa puede producir una gran cantidad de energía.

La bomba atómica obtiene su poder destructivo de esta transformación. Convierte masa en energía de forma rápida y esta energía se manifiesta en forma de luz, calor y radiaciones. Por eso su capacidad destructiva es infinitamente superior a la de los explosivos químicos.

Cómo es la técnica para transformar esa masa en energía, lo iremos viendo paso a paso en los próximos capítulos. ,-)
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

18 Delta escribió:La explicación más básica y sencilla que he oido es la ley del billar contada a su modo: "sueltas una movida contra otras que van chocando entre sí y es cuando la preparas" :)

Perdón por el inciso :-&
Yo juego así al billar, a falta de habilidad que choquen unas contra otras y alguna quedará bien. :lol: Sin embargo para explicar el funcionamiento de una bomba atómica tiene un defectillo que veremos dentro de unos capítulos. Ya tengo preparado un símil mucho más apropiado. :-p~

Espero que haya muchos incisos, este tema lo haremos entre todos. :Bravo
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por MiguelFiz »

¡Excelente iniciativa Satur!.
Actualmente leyendo...
  • "The Impact of the Russo-Japanese War" de Rotem Kowner
    "The abyss. World War I and the end of the first age of globalization" de Niall Ferguson"
    "Lost at Nijmegen: A rethink on operation 'Market Garden'! de R.G. Poulussen
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...las tropas afganas tienen 300,000 elementos bien equipados, tan bien bien equipados como cualquier ejercito en el mundo, y una fuerza aerea, contra unos 75,000 talibanes. NO ES INEVITABLE la toma de Afganistan por los talibanes.

Respuesta a la pregunta de un periodista el 7/julio/2021 de Joe Biden, comediante, entrenador de amigos imaginarios y presidente aficionado
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Triton »

MiguelFiz escribió:¡Excelente iniciativa Satur!.
Completamente de acuerdo :dpm: :dpm:

Saludos
........Y caminaré sin miedo por el valle de las sombras y la muerte y a nada temeré porque soy el mayor hijo de puta del valle.
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por SusoRail »

También me gusta la idea. :ok
Saludos
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

Gracias por los ánimos, ya saben que el tema está abierto para todos. Continuamos...

De acuerdo, pero si la masa es una forma de energía ¿Sirve cualquier masa? o ¿Por qué no hay una bomba atómica de calcio igual que la hay de uranio o plutonio?

Me alegra que me haga esa pregunta. :-

A efectos de cantidad de energía, un quilogramo de calcio (por poner un ejemplo) produciría la misma cantidad de energía que un quilogramo de uranio, lo que varía de un elemento a otro es la facilidad para convertir esa masa en energía. Para entender por qué nos detendremos brevemente en la estructura del átomo.

Como todos saben, el átomo es la mínima cantidad de materia que posee propiedades químicas. Es decir, hay un tipo de átomo por cada elemento y una cantidad de ese elemento (por ejemplo, un quilo de hierro) no es más que la acumulación de átomos.

Imagen
Representación clásica de un átomo
Fuente: http://blogdepcpi.wordpress.com/2009/11/10/
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Aprovecho para avisar de que usaré modelos simplificados siempre que no afecte a la argumentación. En realidad los electrones no giran en órbitas, sino en zonas indeterminadas llamadas orbitales asociados a sus ondas cuánticas, pero ésto no nos ayudaría en nuestra búsqueda de cómo funciona una bomba atómica, así que no entraremos en los temas que podamos orillar (salvo que alguien desee saber más detalles y le podamos dedicar un anexo como curiosidad).

Vemos como un átomo se compone de una partículas de carga positiva llamados protones (porque son la materia prima de los átomos) en el núcleo, unas partículas sin carga eléctrica llamadas neutrones (porque no tienen carga positiva ni negativa, son neutros) también en el núcleo y unas partículas de carga negativa llamadas electrones (porque son los que producen la electricidad) girando en órbitas alrededor del núcleo. Veámoslos con más detalle:

El protón es, por usar una frase popular, la madre del cordero del asunto. El número de protones de un átomo es el que marca el elemento de ese átomo. El número de neutrones y de electrones puede variar pero si cambia el número de protones estamos hablando de un elemento distinto. Por ejemplo: el átomo de helio tiene dos protones, si divido ese núcleo no tendré dos medios átomos de helio, sino dos átomos de hidrógeno. Es importante recordar ésto.
El número de protones de un átomo se llama número atómico.

El neutrón es una partícula de masa similar a la del protón (para nosotros, de masa igual, por simplificar) pero sin carga eléctrica. Aparentemente es un poco inútil, como ese familiar que a veces se apalanca en casa y no aporta nada, pero veremos en el próximo capítulo que es fundamental para la energía nuclear.
La suma de los protones y neutrones de un átomo se llama número másico, ya que conforman el grueso de la masa del átomo.

El electrón como vimos tiene una carga negativa equivalente y contraria a la del protón, pero su masa es 1800 veces menor (por eso en el número másico no cuentan los electrones). Tienen dos efectos apreciables por nosotros que simplemente nombraremos, producen la electricidad y determinan la unión de átomos y, por ende, la formación de compuestos químicos.

Un último detalle, cuando un átomo pierde o gana electrones, sigue siendo el mismo elemento (ya que conserva el mismo número de protones) pero cambia su carga eléctrica, entonces lo llamamos ión que puede ser negativo o positivo dependiendo de su carga. Si cambia el número de neutrones... lo veremos en el próximo capítulo. ,-)

OK, ya tenemos una idea de cómo es un átomo, ahora veremos por qué unos son más útiles que otros para transformarlos en energía. :ok

Imagen
El átomo más sencillo
Fuente: http://www.fotolog.com/0ohmillonario/9261639
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Aquí tenemos el átomo más sencillo posible, el de hidrógeno. Por el mismo motivo el átomo más abundante del Universo. Es muy estable ya que es difícil cambiar el hecho de que si quitamos ese protón no tendríamos átomo. Pero ¿qué ocurre si añadimos más partículas?

Enseguida lo veremos...
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

Seguimos...

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El siguiente paso, el helio
Fuente: https://elultimoquecierrelapuerta.wordp ... es-un-sol/
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Muy bien, ya tenemos dos protones. Estoy dejando de lado lo que pasa cuando varía el número de neutrones, porque quiero tratarlo en el próximo capítulo, pero vemos como, mientras en el hidrógeno es normal que el protón esté solo, el estado normal del helio es tener dos neutrones en el núcleo.

No pasa nada con respecto a la carga eléctrica, pero vemos enseguida que el número másico ha pasado a ser 4 (2 protones+2 neutrones).

Y ahora surge otra duda. Todos sabemos que cargas eléctricas del mismo signo se repelen. ¿Cómo es posible que puedan estar juntas dos cargas eléctricas positivas? Es posible gracias a una fuerza fundamental de la naturaleza llamada Fuerza (o Interacción) Nuclear Fuerte. No entraremos en detalle porque pertenece al terreno de la física cuántica, nos basta con saber que esa Fuerza intenta mantener unidos a los protones y neutrones en lucha con la repulsión de cargas.

Sin embargo, hay cosas inevitables, y según aumente el número másico y el número de cargas positivas de los protones cada vez resulta más difícil mantener unido el núcleo atómico.

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Un castillo de naipes aún estable
Fuente: http://oscargarciaygarcia.blogspot.com/ ... aipes.html
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Como un castillo de naipes, los pequeños son estables, pero según añadimos cartas y pisos se acumulan los pequeños desequilibrios hasta que llega a un punto en que el castillo se puede colapsar por sí mismo, aunque nadie lo empuje. Lo mismo ocurre con los átomos, a partir de cierto número másico (o de la relación entre protones y neutrones) los átomos son inestables y un parte de ellos se dividirá en átomos más pequeños espontáneamente.

La división de un núcleo atómico (o fisión nuclear) produce elementos más simples y la emisión de energía y partículas. Ésta emisión de energía y partículas la llamamos radioactividad.

En resumen, al fisionarse los átomos emiten radioactividad, y algunos átomos se fisionan espontáneamente. Ahí tenemos la facilidad de transformar materia en energía que buscábamos al principio del capítulo.

En el próximo capítulo veremos el papel de los neutrones en todo el asunto y los tipos de radioactividad.

Es importante que sentemos bien las bases para entender luego el asunto de las bombas atómicas, si alguien no entiende algún punto que me lo diga para explicarlo con más detenimiento y con más ejemplos. Si ponemos buenos cimientos el edificio será fácil de construir. :D
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

Muy bien Satur, ya has dado bastante emoción, ahora explícanos ¿Qué hacen los neutrones? o Parte I: El neutrón dentro del átomo.

Como vimos en el anterior capítulo, los neutrones están presentes en todos los átomos excepto en el más sencillo de todos... o eso parecía en el ejemplo. En realidad, hay átomos de hidrógeno que tienen neutrones y nos servirán para explicar otro concepto fundamental para nuestra bomba atómica.

Recuerden que el número de protones es inamovible si queremos seguir hablando del mismo elemento, pero que el número de neutrones puede cambiar. Así, aunque sea el mismo elemento algunas de sus características cambiarán ya que cambia el número másico. Veámoslo con el hidrógeno ya que es el más sencillo.

Imagen
El hidrógeno repite en nuestra programación.
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Aquí tenemos de nuevo a nuestro átomo más sencillo, así se confirma que puede existir un átomo sin neutrones, pero es el único. En átomo con más protones es necesaria la presencia de neutrones para evitar que la fuerza de repulsión venza a la fuerza nuclear fuerte, actúan como una especie de juntas o colchones entre los protones para facilitar que permanezcan unidos en el núcleo. (O sea, que no son tan inútiles como parecían :D )

Añadamos ahora un neutrón al átomo de hidrógeno...

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Ups, alguien ha engordado.
Fuente: http://www.protio.com.ar/www/01protio.htm
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De acuerdo, ahora tenemos un átomo de hidrógeno (sigue teniendo un protón) pero con un neutrón añadido. Nótese que el número másico es ahora de 2, el doble que el anterior.

Aunque siga siendo hidrógeno, no cabe duda de que debe haber algún cambio en sus características físicas. Para distinguir las variantes de un átomo según su número de neutrones hablamos de isótopos. Ese nombre quiere decir "en el mismo lugar" porque todos los isótopos de un átomo ocupan el mismo lugar en la tabla periódica.

Veamos ahora otro isótopo del hidrógeno...

Imagen
Ahora se lo monta con dos... neutrones.
http://www.protio.com.ar/www/01protio.htm
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Aquí tenemos al último isótopo del hidrógeno, es imposible añadir más neutrones a un protón porque es incapaz de mantenerlo en el núcleo. De hecho, este isótopo es tan inestable que resulta radiactivo, en algún momento perderá espontáneamente uno o dos neutrones y emitirá radioactividad.

Para distinguir a unos isótopos de otros se le añade el número másico al símbolo químico. Así, si el símbolo químico del hidrógeno es H, el primer isótopo sería el 1H (aunque no se escribe nunca el 1), el segundo sería el 2H y el tercero el 3H (en realidad debería ser en forma de superíndice, como los números de "elevado a..." pero por comodidad se escriben también así. En el caso del hidrógeno por su frecuente uso reciben nombres propios, respectivamente serían el protio, deuterio y tritio. (Que significan "el primero", "el segundo" y "el tercero").

En átomos más masivos, el número másico del isótopo se pone detrás del símbolo químico y seperado de éste por un guión. Por ejemplo, un isótopo del uranio es el U-235 (Ah, este ya les suena, ¿verdad? Ya estamos acercándonos más a nuestro objetivo), sabiendo que el uranio tiene 92 protones, éste isótopo en concreto tendría nada menos que 143 neutrones.

Mañana veremos cómo viajan los neutrones y por qué podremos usar algunos isótopos en nuestra bomba atómica y no otros. Además, de regalo una tonelada de uranio sin refinar para hacer prácticas en casa. :lol:
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

Así que los átomos pueden perder neutrones, pero ¿A dónde van los neutrones? o Parte II: El neutrón fuera del átomo.

Ya hemos visto que la fisión produce radiactividad en diversas formas (más adelante veremos los tipos de radiactividad), una de ellas son los neutrones libres. Por eso en vez de decir que un átomo pierde neutrones decimos que los emite.

Aquí se produce una de esas cosas tan curiosas del mundo subatómico. Mientras que el neutrón en el núcleo, sometido a la acción benéfica de la Fuerza Nuclear Fuerte, es estable, cuando se desprende y viaja solo se vuelve inestable y tiene una vida media de apenas 15 minutos (ojo, en el mundo subatómico 15 minutos es una enormidad de tiempo). Al igual que los átomos inestables se fisionan, los neutrones se descomponen en un protón, un electrón y un neutrino.

Cuando un átomo se fisiona, los neutrones que emite pueden tener distintas energías (que marcan su velocidad). Aunque según su energía (y velocidad) se pueden clasificar en una gama muy variada, para los efectos que interesan a nuestra bomba atómica los dividiremos en dos grupos, neutrones rápidos y neutrones lentos.

Hasta ahora hemos fisionado átomos espontáneamente. Sin embargo intentar crear una bomba atómica esperando que los átomos se fisionen por sí mismos es un poco inseguro, nos interesa fisionarlos en el momento y lugar de nuestra elección (preferiblemente sobre las cabezas del enemigo) ¿Hay otra forma de fisionar un átomo? Bien, el amable lector (¿incluido el osito lector?) es inteligente y si estamos hablando de neutrones libres será por algo. :-p~

Efectivamente, los neutrones son las bolas de demolición del mundo subatómico. Su gran masa viajando con energía por el espacio es capaz de dividir los núcleos atómicos.

Tengo que irme, seguiré con este capítulo más tarde si puedo o mañana. Aún nos queda lo mejor. :ok
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por JMS »

Satur escribió: Por supuesto ésto no alcanza la prohibición de las normas del foro acerca de la fabricación de artefactos explosivos, principalmente porque lo que sé no alcanza al nivel de detalle para fabricar una bomba atómica. :lol:
No te rías, las instrucciones concretas de montaje de las primeras bombas atómicas están en la wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Boy

La ingeniería y el montaje es bastánte rústico y lo que no está al alcance de cualquiera son los procesos industriales para obtener Uranio enriquecido y Plutonio. Lo mejor es como un camionero consiguió reproducir la construcción de las bombas a partir de fotos y testimonios:

http://www.newyorker.com/reporting/2008 ... ct_samuels
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

Por eso no pensaba llegar a tanto nivel de detalle. :wink: Iremos viendo poco a poco todos los obstáculos que se tuvieron que ir venciendo para construir la primera bomba atómica, después de que la primera funcione, las siguientes ya son más fáciles.
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

Ya tenemos a los neutrones listos para fisionar los átomos a nuestra conveniencia pero surge un inconveniente; no todos los neutrones fisionan a todos los átomos.

Ésto es increible, cada vez que parece que tenemos el camino franco para nuestra bomba atómica aparece un nuevo obstáculo.

Tomemos el U-238...

Si lanzamos un chorro de neutrones lentos contra este isótopo del uranio no conseguiremos fisionar los átomos, que es lo que necesitamos para nuestra bomba atómica (se produce otro efecto que ya trataremos más adelante). Si en cambio lanzamos neutrones rápidos el U-238 se rompe y conseguimos la fisión.

Es normal pensar que los neutrones rápidos sean mejores para fisionar átomos que los neutrones lentos. Después de todo son más energéticos y nuestra experiencia nos dice que si lanzamos una bola de acero más rápido romperá más que si la lanzamos más lento.

Pero otra vez la escala subatómica sigue reglas distintas que nuestra escala. Si disparamos neutrones rápidos contra el U-235 no conseguiremos la fisión, para este isótopo tendremos que utilizar neutrones lentos.

Imagen
El Uranio 235 listo para recibir un neutrón lento.
Fuente: http://www.cnea.gov.ar/xxi/divulgacion/ ... es_f6.html
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Quien encontró la explicación a este asunto fue uno de los más destacados físicos del siglo XX, que por cuestiones idiomáticas es poco conocido en Occidente, el japonés Hideki Yukawa.

Imagen
Hideki Yukawa, premio Nobel en 1949
Fuente: http://www.tps.ac.th/~panya/class/nucle ... /index.htm
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El trabajo de Yukawa le llevó a estudiar el asunto de los neutrones y consiguió explicar por qué algunos isótopos se fisionan ante los neutrones lentos y otros ante los neutrones rápidos. La estructura interna del núcleo y la interacción del neutrón con la Fuerza Nuclear Fuerte son los determinantes para cada caso.

De hecho, fue Yukawa el que estableció la existencia de la Fuerza Nuclear Fuerte y de los mesones (una partícula de intercambio energético) a partir de su trabajo sobre el núcleo atómico. Ganó el premio Nobel de Física en 1949 y es una de las mentes más brillantes del siglo XX.

Bien, ya tenemos las herramientas para fisionar el átomo y obtener energía, ¿podemos fabricar ya nuestra bomba atómica?

Pues aún nos falta algo fundamental, que veremos en el próximo capítulo...
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Satur »

Perfecto, Satur, si ya tenemos elementos inestables y sabemos cómo fisionarlos ¿Sirve cualquier elemento radiactivo para la bomba atómica? o ¿Por qué es mejor un retrete que una mesa de billar en el armamento nuclear?

Pues sirve cualquier elemento, pero por motivos prácticos vamos a ver que en realidad son unos pocos.

Si tuviésemos que disparar neutrones contra los átomos de un elemento para fisionar cada uno de una masa dada sin duda conseguiríamos soltar energía para una bomba pero ¿se imaginan lo costoso que sería llevar en una bomba una fuente de neutrones para conseguir eso? Costoso en términos tanto económicos, de peso y, sobre todo, energéticos.

Por eso cuando Delta nos puso el ejemplo de las bolas de billar dije que era bueno, pero incompleto. Cuando tú golpeas con el taco una bola de billar le das una fuerza, y cuando esa bola golpea a otras cada una va perdiendo fuerza hasta que todo el proceso se detiene. Necesitamos un ejemplo en el que el proceso se mantenga por sí mismo hasta el agotamiento de la materia prima.

Afortunadamente, tenemos un sistema de uso cotidiano que nos puede dar una imagen útil.

Imagen
Una bomba de gravedad usada con fines pacíficos.
Fuente: http://gentecuriosa.wordpress.com/category/sociedad/
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La cisterna del retrete es, al igual que la bomba atómica, un sistema que una vez iniciado se considera autocatalítico, es decir, se mantiene y alimenta por sí solo. Cuando tiramos de la cadena se abre una válvula, y luego la misma circulación del agua la mantiene abierta hasta que se vacía el depósito, no tenemos necesidad de mantener tirante la cadena, le damos el empujón inicial y el proceso se mantiene a sí mismo.

Necesitamos hacer lo mismo con nuestra bomba atómica, dispararle unos cuantos neutrones y que se inicie un proceso autocatalítico para no tener que hacer nuestro aporte de neutrones constante. Este proceso autocatalítico es lo que conocemos como reacción en cadena (no, no tiene nada que ver con la cadena de la cisterna).

De acuerdo, la fisión del uranio divide este átomo en dos más pequeños (de estroncio y xenón, por si tenían curiosidad) y además de otras radiaciones desprende 3 neutrones. Usamos estos neutrones para fisionar los siguientes átomos de uranio y ya tenemos nuestra reacción en cadena. :-p~

Sin embargo ¿no hemos visto que cada vez que encontramos una solución surge un nuevo problema? :-... El isótopo más común del uranio es el U-238. Es abundante en la naturaleza y relativamente fácil y barato de conseguir, pero tiene un defecto para nuestras intenciones de fabricar la bomba A.

Para fisionar un átomo de U-238 hace falta un neutrón rápido y sin embargo emite neutrones lentos. Aunque disparásemos neutrones rápidos a una masa de U-238 la reacción en cadena moriría ahí ya que los neutrones emitidos serían incapaces de fisionar el U-238 que se encontrase.

Necesitamos un isótopo que se fisione con neutrones de la misma velocidad que los neutrones que produzca. Por suerte exiten varios, uno de ellos es el U-235

De las dificultades de conseguir U-235 hablaremos en el próximo capítulo.
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Ab insomne non custita dracone
Guderian
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Re: ¿Cómo funciona un arma nuclear?

Mensaje por Guderian »

Buenas tardes. No se los demás, pero yo espero ansiosamente la continuación de este artículo.

Saludos y ánimo.
¡El tanque del comandante al frente, como guía a seguir! - Heinz-Wilhelm Guderian
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