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Operación Invernadero

La Operación Invernadero fue la quinta serie de pruebas nucleares estadounidenses, la segunda realizada en 1951 y la primera en probar principios que conducirían al desarrollo de armas termonucleares ( bombas de hidrógeno ). Realizado en el nuevo Pacific Proving Ground , en las islas del atolón Enewetak , montó los dispositivos en grandes torres de acero para simular ráfagas de aire. Esta serie de pruebas de armas nucleares fue precedida por la Operación Ranger y sucedida por la Operación Buster-Jangle .

La Operación Invernadero mostró diseños nuevos y agresivos para armas nucleares. La idea principal era reducir el tamaño, el peso y, lo más importante, reducir la cantidad de material fisible necesario para las armas nucleares, aumentando al mismo tiempo el poder destructivo. Con la primera prueba nuclear de la Unión Soviética un año y medio antes, Estados Unidos había comenzado a acumular los nuevos diseños antes de que fueran realmente probados. Por tanto, el éxito de la Operación Invernadero fue vital antes de que pudiera continuar el desarrollo de armas termonucleares.

En el islote Mujinkarikku se construyeron varios edificios objetivo, incluidos búnkeres, casas y fábricas, para probar los efectos de las armas nucleares.

Jorge

Atolón Enewetak, en relación con todos los lugares de tiro de prueba de la Operación Invernadero. También se incluyen lugares de rodaje de la anterior Operación Sandstone .

La explosión de George , realizada el 8 de mayo de 1951, fue la primera combustión termonuclear del mundo, aunque fue sólo un diseño de prueba, inadecuado para el uso de armas. Con forma de toroide , el dispositivo de George tenía una pequeña cantidad de isótopos pesados ​​de hidrógeno líquido ( deuterio y tritio ) colocados en su centro. La gran mayoría de su rendimiento provino de la fisión. En comparación, la producción de energía de la fusión termonuclear en esta prueba fue insignificante. El dispositivo "George" se parecía más a una bomba nuclear "propulsada" que a una termonuclear. La pequeña cantidad de deuterio y tritio pesados ​​en esta prueba se fusionó, pero su función fue generar una fuerte ráfaga de neutrones rápidos , que provocaron más fisiones en los núcleos de uranio que estaban presentes, y que también causaron fisión en el uranio-238 , que no se fisiona bajo bombardeo con neutrones lentos, como lo hace el uranio-235 .

El diseño de George era un prototipo de ' súper clásico ' con un dispositivo de activación binaria que utilizaba implosión de radiación sobre un cilindro. El diseño del sistema de activación en esta prueba se basó en el patentado por Klaus Fuchs y von Neumann en 1946. [1] Su éxito jugó un papel vital en la historia del diseño de Teller-Ulam . La prueba de George tuvo una perfecta nube de Wilson en forma de “campana” formada cerca de la parte superior de la nube en forma de hongo .

La prueba de George validó los principios que se utilizarían para la primera prueba de bomba termonuclear a gran escala, Ivy Mike , un año después, el 1 de noviembre de 1952, en el atolón de Enewetak .

Artículo

Realizada el 25 de mayo de 1951, Item fue la primera prueba de un arma de fisión potenciada real , casi duplicando el rendimiento normal de un arma similar no potenciada. En esta prueba, se inyectó gas deuterio-tritio (DT) en el núcleo de uranio enriquecido de una bomba de fisión nuclear. El calor extremo de la bomba de fisión produjo reacciones de fusión termonuclear dentro del gas DT. Si bien no es suficiente para ser considerada una bomba de fusión nuclear completa, la gran cantidad de neutrones de alta energía liberados casi duplicó la eficiencia de la reacción de fisión nuclear.

Fotografía de perro

La explosión del Perro es más conocida popularmente por una imagen tomada de quienes la ven que por la explosión en sí; La fotografía muestra a numerosos VIP con gafas de seguridad sentados en sillas Adirondack mientras son iluminados por el destello de la detonación. [2] [3] Esta fotografía ocupa la parte inferior de la portada del documental Trinity and Beyond de 1995 de Peter Kuran. Las gafas de seguridad usadas por todos aquellos que vieron la prueba en la imagen se han convertido en una especie de artículo de colección de museo, con la posibilidad de que Norman F. Ramsey haya estado presente. [4] Cynthia Miller afirma que su padre, Van Dine, es el primer hombre a la izquierda en la foto. [5] La onda expansiva llegó sana y salva a la ubicación de los VIP unos 45 segundos después del destello inicialmente silencioso de la detonación, tal como se observó desde su posición en la isla Parry. [6]

Galería

Lista

  1. ^ Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña han asignado nombres en código a sus eventos de prueba, mientras que la URSS y China no lo hicieron y, por lo tanto, solo tienen números de prueba (con algunas excepciones: se nombraron explosiones pacíficas soviéticas). Traducciones de palabras al inglés entre paréntesis a menos que el nombre sea un nombre propio. Un guión seguido de un número indica un miembro de un evento de salva. En ocasiones, Estados Unidos también nombra las explosiones individuales en una prueba de salva de este tipo, lo que resulta en "nombre1 – 1 (con nombre2)". Si la prueba se cancela o aborta, los datos de la fila, como la fecha y la ubicación, revelan los planes previstos, cuando se conozcan.
  2. ^ Para convertir la hora UT a local estándar, agregue la cantidad de horas entre paréntesis a la hora UT; para el horario de verano local, agregue una hora adicional. Si el resultado es anterior a las 00:00, suma 24 horas y resta 1 al día; si son las 24:00 o más tarde, resta 24 horas y suma 1 al día. Datos históricos de zonas horarias obtenidos de la base de datos de zonas horarias de la IANA .
  3. ^ Nombre aproximado del lugar y referencia de latitud/longitud; para las pruebas con cohetes, el lugar de lanzamiento se especifica antes del lugar de detonación, si se conoce. Algunas ubicaciones son extremadamente precisas; otros (como los lanzamientos desde el aire y las explosiones espaciales) pueden ser bastante inexactos. "~" indica una probable ubicación aproximada proforma, compartida con otras pruebas en esa misma área.
  4. ^ La elevación es el nivel del suelo en el punto directamente debajo de la explosión en relación con el nivel del mar; La altura es la distancia adicional agregada o restada por una torre, globo, eje, túnel, caída de aire u otro dispositivo. Para las ráfagas de cohetes, el nivel del suelo es "N/A". En algunos casos no está claro si la altura es absoluta o relativa al suelo, por ejemplo, Plumbbob/John . Ningún número o unidad indica que el valor es desconocido, mientras que "0" significa cero. La clasificación en esta columna se realiza por elevación y altura sumadas.
  5. ^ Los lanzamientos atmosféricos, desde el aire, los globos, los cañones, los misiles de crucero, los cohetes, los de superficie, las torres y las barcazas no están permitidos por el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares . El pozo y el túnel sellados son subterráneos y siguieron siendo útiles bajo el PTBT. Las pruebas de formación de cráteres intencionales están en el límite; ocurrieron en virtud del tratado, a veces fueron objeto de protestas y, en general, se pasaron por alto si se declaraba que la prueba era un uso pacífico.
  6. ^ Incluya desarrollo de armas, efectos de armas, pruebas de seguridad, pruebas de seguridad del transporte, guerra, ciencia, verificación conjunta e industrial/pacífica, que pueden desglosarse aún más.
  7. ^ Designaciones de elementos de prueba cuando se conozcan, "?" indica cierta incertidumbre sobre el valor anterior, apodos para dispositivos particulares entre comillas. Esta categoría de información a menudo no se divulga oficialmente.
  8. ^ Rendimiento energético estimado en toneladas, kilotones y megatones . Una tonelada equivalente de TNT se define como 4,184 gigajulios (1 gigacaloría).
  9. ^ Emisiones radiactivas a la atmósfera además de neutrones rápidos, cuando se conozcan. La especie medida es solo yodo-131 si se menciona; de lo contrario, son todas las especies. Ninguna entrada significa desconocido, probablemente ninguna si es subterránea y "todas" si no; de lo contrario, anotación para determinar si se midió en el sitio únicamente o fuera del sitio, cuando se conozca, y la cantidad medida de radiactividad liberada.

Ver también

Referencias

  1. ^ "DE LA HISTORIA DE LA FÍSICA Física ± Uspekhi 39 (10) 1033 ± 1044 (1996) Programas de desarrollo de bombas H estadounidenses y soviéticas: antecedentes históricos. GA Goncharov" (PDF) .
  2. ^ "Gafas atómicas (ca. 1950)". Museo de Radiaciones y Radiactividad .
  3. ^ "Observadores VIP en la Operación Invernadero, 8 de abril de 1951". Brookings . 15 de diciembre de 2016 . Consultado el 23 de septiembre de 2017 .
  4. ^ "Gafas atómicas ca. 1950".
  5. ^ "Operación Invernadero, Bombas Parte 7".
  6. ^ "Centro de información técnica de defensa INVERNADERO". Archivado desde el original el 7 de enero de 2016.
  7. ^ "Base de datos histórica de zonas horarias". iana.com. Archivado desde el original el 11 de marzo de 2014 . Consultado el 8 de marzo de 2014 .
  8. ^ abcd Operación Invernadero (PDF) (DNA-6043F), Washington, DC: Agencia Nuclear de Defensa, Departamento de Defensa, 1951, archivado desde el original (PDF) el 19 de febrero de 2013 , recuperado 26 de octubre 2013
  9. ^ abcd Sublette, Carey, Nuclear Weapons Archive , consultado el 6 de enero de 2014
  10. ^ abc Hansen, Chuck (1995), Las espadas de Armageddon, vol. 8 , Sunnyvale, CA: Publicaciones Chukelea, ISBN 978-0-9791915-1-0
  11. ^ abcd Pruebas nucleares de Estados Unidos: julio de 1945 a septiembre de 1992 (PDF) (DOE/NV-209 REV15), Las Vegas, NV: Departamento de Energía, Oficina de Operaciones de Nevada, 1 de diciembre de 2000, archivado desde el original (PDF) en 12 de octubre de 2006 , consultado el 18 de diciembre de 2013
  12. ^ abcd Yang, Xiaoping; Norte, Roberto; Romney, Carl (agosto de 2000), Base de datos sobre explosiones nucleares CMR (revisión 3) , Investigación de monitoreo SMDC

enlaces externos