stringtranslate.com

Agachate y cubrete

En la película estadounidense de 1952 sobre defensa civil , Agáchate y cúbrete , "Bert the Turtle" enseña a los escolares cómo protegerse durante un ataque nuclear.
Ejercicio de agacharse y cubrirse en una escuela de Brooklyn en 1962

" Agáchate y cúbrete " es un método de protección personal contra los efectos de una explosión nuclear . Agacharse y cubrirse es útil para ofrecer un grado de protección al personal ubicado fuera del radio de la bola de fuego nuclear pero aún dentro de un alcance suficiente de la explosión nuclear como para que permanecer erguido y descubierto pueda causar lesiones graves o la muerte. En la interpretación más literal , la maniobra se centra principalmente en las acciones protectoras que uno puede tomar durante los primeros segundos o minutos cruciales después del evento, mientras que la película del mismo nombre y una descripción completa de los consejos también atienden a brindando protección hasta semanas después del evento.

La contramedida pretende ser una alternativa a la evacuación de emergencia objetivo/de toda la ciudad, más eficaz, cuando estos programas de reubicación de crisis no serían posibles debido a limitaciones de tiempo y viajes. Maniobras similares, pero no idénticas, a Agacharse y cubrirse también se enseñan como respuesta a otros eventos destructivos repentinos, como un terremoto o un tornado , en una situación comparable en la que la evacuación preventiva de emergencia tampoco es una opción, nuevamente, debido a limitaciones de tiempo. . En estos eventos igualmente poderosos, Agáchese, Cúbrase y Agárrese también previene lesiones o la muerte si no se toman otras medidas de seguridad.

Como contramedida a los efectos letales de las explosiones nucleares, Agáchate y Cúbrete es efectivo tanto en el caso de un ataque nuclear sorpresa, [a] como durante un ataque nuclear del cual el público ha recibido alguna advertencia , que probablemente sería de unos pocos minutos antes de que llegara el arma nuclear .

Procedimiento

Durante un ataque nuclear sorpresa

Dejar caer inmediatamente y cubrir la piel expuesta proporciona protección contra la explosión y los efectos térmicos... Déjese caer inmediatamente boca abajo. Un tronco, una roca grande o cualquier depresión en la superficie de la tierra proporciona cierta protección. Ojos cerrados. Proteja la piel expuesta del calor colocando las manos y los brazos debajo o cerca del cuerpo y manteniendo el casco puesto. Permanezca boca abajo hasta que pase la onda expansiva y dejen de caer escombros. Mantenga la calma, compruebe si hay heridos, compruebe los daños en armas y equipos y prepárese para continuar la misión.

—  Manual de campaña del ejército de EE. UU. FM 3–4 Capítulo 4. [1]

Inmediatamente después de que uno vea el primer destello de intenso calor y luz de la bola de fuego nuclear en desarrollo, uno debe detenerse, ponerse a cubierto y arrojarse o agacharse al suelo. Allí, uno debe adoptar una posición similar a la del decúbito prono , acostado boca abajo, y para protegerse contra el calor continuo de la explosión, cubrir aún más la piel expuesta y la parte posterior de la cabeza con la ropa; o, si no hay exceso de manta o tela disponible, se debe cubrir la parte posterior de la cabeza y el cuello con las manos.

Instrucciones similares, tal como se presentan en la película Duck and Cover , están contenidas en la película de información pública británica de 1964 Civil Defense Information Bulletin No. 5 [2] y en la serie de información pública Protect and Survive de la década de 1980 . [3] Los niños en la Unión Soviética también recibieron clases casi idénticas sobre contramedidas, según los autores de Inside the Kremlin's Cold War, Zubok y Pleshakov . [4]

En el entrenamiento del ejército de EE. UU., a los soldados se les enseña a caer inmediatamente y cubrirse la cara y las manos de la misma manera que se describe anteriormente. [1]

En la escena del aula de la película , el rápido empleo de pupitres escolares , como refugio improvisado tras la percepción del destello de luz inicial, es una contramedida principalmente para ofrecer protección contra posibles laceraciones balísticas en los cristales de las ventanas cuando llegue la onda expansiva que se mueve más lentamente. Sin embargo, en zonas de mayor presión de explosión , donde puede ocurrir el colapso parcial o total de los edificios , también cumpliría un papel similar al que se desprende de la experiencia en búsqueda y rescate urbano , donde los huecos bajo los escombros de los edificios derrumbados son lugares comunes para supervivientes por encontrar. Ejemplos más rígidos de mesas formadoras de vacíos bajo las cuales refugiarse incluyen el " refugio interior Morrison ", que fue ampliamente distribuido por millones en Gran Bretaña como medida de protección contra el colapso de edificios , provocado por las presiones explosivas generadas durante los bombardeos convencionales de ciudades en Segunda Guerra Mundial . [5] [6] [7] [8] [b]

Cuando se da la advertencia

En las condiciones en las que se da alguna advertencia, se recomienda buscar el refugio antiaéreo más cercano o, si no se puede encontrar, cualquier edificio bien construido para quedarse y refugiarse en el lugar . El refugio es, como se muestra en la película, también la fase final de la contramedida "agacharse y cubrirse" en el escenario de ataque sorpresa.

Análisis de curso

La contramedida de "agacharse y cubrirse" podría salvar a miles de personas. Esto se debe a que las personas, siendo curiosas por naturaleza, corrían hacia las ventanas para tratar de localizar la fuente del destello inmensamente brillante generado en el instante de la explosión. Durante este tiempo, sin que ellos lo supieran, la onda expansiva de movimiento más lento , [9] [10] estaría avanzando rápidamente hacia su posición, solo para llegar y causar que el vidrio de la ventana implosionara, destrozando a los espectadores. [11] En el testimonio del Dr. Hiroshi Sawachika, aunque él mismo estaba lo suficientemente lejos de la bomba de Hiroshima y no estaba detrás de un cristal de ventana cuando llegó la onda expansiva, aquellos en su compañía que estaban sufrieron heridas graves por explosión , con vidrios rotos y trozos de madera clavados en ellos. [12]

Durante terremotos y tornados

Se dan consejos similares de "agacharse y cubrirse" en muchas situaciones en las que se puede esperar desestabilización estructural o escombros voladores, como durante un terremoto o tornado . A una distancia suficiente de una explosión nuclear , la onda expansiva produce resultados similares a estos fenómenos naturales, por lo que se toman contramedidas similares. En áreas donde los terremotos son comunes, se puede adoptar una contramedida conocida como "¡Agáchese, cúbrase y agárrese!". se practica. [13] [14] [15] Del mismo modo, en áreas propensas a tornados de los Estados Unidos, especialmente aquellas dentro de Tornado Alley , los simulacros de tornados implican enseñar a los niños a acercarse al piso y cubrirse la parte posterior de la cabeza para evitar lesiones. escombros voladores. [16] [17] Algunos estados de EE. UU. también practican simulacros anuales de emergencia contra tornados. [18] [19]

Historia

Los peligros de ver explosiones detrás del cristal de una ventana se conocían antes de que comenzara la Era Atómica , siendo una fuente común de lesiones y muerte por grandes explosiones químicas . La explosión de Halifax de 1917, un barco de municiones que explotó con la energía de aproximadamente 2,9 kilotones de TNT , [20] hirió los ojos y las caras de cientos de personas que se quedaron atrás y miraron por sus ventanas después de ver un destello brillante, con 200 cegados. por vidrios rotos cuando llegó la explosión más lenta. [21] Todas las ventanas de la ciudad de Halifax, Nueva Escocia , quedaron destrozadas en esta catástrofe de error humano. [22]

En el Registro del "Desastre de la guerra con la bomba atómica de Nagasaki", [23] se describió que todos los que estaban cerca del hipocentro (municipio de Matsuyama) habían muerto, con excepción de "un niño que estaba en un refugio antiaéreo" . ". Un poco más lejos, el profesor Seiki del Hospital de la Facultad de Medicina de Nagasaki estaba construyendo un refugio antiaéreo a 400 m del hipocentro de la detonación y sobrevivió. [24] Chimoto-san, que estaba en la cima de una colina distante que crea el valle en el que se encuentra Nagasaki, realizó una maniobra similar de "golpear la cubierta" al ver caer la bomba, que fue notablemente antes de la detonación. Sin embargo, a pesar de tener estos pocos segundos de advertencia relativamente única, no permaneció en el suelo el tiempo suficiente después de que el destello disminuyó, y recibió algunas lesiones traslacionales debido a que se puso de pie prematuramente nuevamente, momento en el cual la onda expansiva de movimiento más lento pasó a su lado. y lo llevó consigo durante unos metros. [24]

Según el libro Hiroshima de 1946 y otros libros que cubren ambos bombardeos, [25] en los días entre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki , algunos supervivientes del primer bombardeo fueron a Nagasaki y enseñaron a otros cómo agacharse tras el destello atómico y les informaron. sobre la amenaza especialmente peligrosa de la implosión del cristal de las ventanas. [26] Como resultado de este y otros factores, muchos menos murieron en la explosión inicial en Nagasaki en comparación con aquellos a quienes no se les enseñó a agacharse y cubrirse. Sin embargo, la población en general no fue advertida del calor o del peligro de explosión que sigue a un destello atómico, debido a la naturaleza nueva y desconocida de la bomba atómica . Muchas personas en Hiroshima y Nagasaki murieron mientras buscaban en el cielo, curiosas por localizar la fuente del brillante destello. [25]

Cuando las personas están en interiores, correr hacia las ventanas para investigar la fuente de los destellos brillantes en el cielo sigue siendo una respuesta común y natural al experimentar un destello brillante. Así, aunque el consejo de agacharse y cubrirse tiene más de medio siglo, laceraciones de vidrio balístico causaron la mayoría de las 1.000 heridas humanas tras la explosión del meteorito de Chelyabinsk el 15 de febrero de 2013. [27] Esta respuesta también se observó entre la gente de las proximidades de Hiroshima y Nagasaki. [28]

Fondo

Un póster de Agacharse y cubrirse , con la tortuga Bert

El monopolio de Estados Unidos sobre las armas nucleares fue roto por la Unión Soviética en 1949 cuando probó su primer explosivo nuclear, el RDS-1 . Con esto, muchos en el gobierno estadounidense , así como muchos ciudadanos, percibieron que Estados Unidos era más vulnerable que nunca. En 1950, durante el primer gran impulso de la Defensa Civil de la Guerra Fría —y coincidiendo con la campaña ¡Alerta América! iniciativa para educar a los estadounidenses sobre la preparación nuclear, [29] se publicó el libro orientado a adultos Survival Under Atomic Attack . Contiene consejos sobre "agacharse y cubrirse" o, más exactamente, cubrirse y luego agacharse sin utilizar esos términos específicos en su sección Seis secretos de supervivencia para ataques atómicos . 1. Trate de protegerse 2. Déjese caer al suelo o al suelo 3. Entierre la cara en los brazos ("la curva del codo") . [30] La película infantil Duck and Cover fue producida un año después por la Administración Federal de Defensa Civil en 1951.

El libro Survival Under Atomic Attack, orientado a adultos , publicado en 1950, es anterior al lanzamiento de Duck and Cover en 1951-52. El folleto iba acompañado de una película complementaria del mismo nombre. [31]

Los ejercicios de "agacharse y cubrirse" rápidamente se convirtieron en parte de los ejercicios de Defensa Civil que todos los ciudadanos estadounidenses, desde niños hasta ancianos, [ dudoso ] fueron alentados a practicar [ cita necesaria ] para que pudieran estar preparados en caso de una guerra nuclear. .

Los esfuerzos de educación sobre los efectos de las armas nucleares procedieron con paradas y arranques en Estados Unidos debido a alternativas en competencia. En un juego de guerra estadounidense de la década de 1950, alguna vez clasificado, que analizaba distintos niveles de escalada de guerra, advertencias y ataques preventivos a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, se estimó que aproximadamente 27 millones de ciudadanos estadounidenses se habrían salvado con educación en defensa civil. . [32] En ese momento, sin embargo, el costo de un programa de defensa civil a gran escala se consideraba menos efectivo, en el análisis de costo-beneficio , que un sistema de defensa contra misiles balísticos ( Nike Zeus ), y como se creía que el adversario soviético estaba rápidamente Al aumentar su arsenal nuclear , la eficacia de ambos comenzaría a entrar en una tendencia de rendimientos decrecientes . [32] Cuando se supo más sobre el costo y las limitaciones del sistema Nike Zeus , a principios de la década de 1960, el jefe del departamento de defensa bajo el presidente John F. Kennedy , Robert McNamara , determinó la ineficacia del sistema Nike-Zeus, especialmente en su relación beneficio-costo frente a otras opciones. Por ejemplo, los refugios antiatómicos salvarían a más estadounidenses por mucho menos dinero. [ cita necesaria ]

Eficacia durante una explosión nuclear.

El disparo de prueba de 1954, Nectar de la Operación Castillo , produjo una potencia de 1,69 megatones y se llevó a cabo frente a la costa de la isla Teiter . Observe el distintivo doble destello casi instantáneo , con el segundo pareciendo más brillante que el sol, [33] y la onda expansiva lentamente, en comparación, extendiéndose convirtiendo el agua tranquila del océano en un blanco espumoso cuando llega. El radio máximo promedio de una bola de fuego nuclear es de aproximadamente 1,4 a 1,6 km (0,87 a 0,99 millas). [34] [35] Los LD50 de explosión y combustión repentina en exteriores serían de alrededor de 8 y 12 km respectivamente. [34] [36] Esto supone que el personal no tomó ninguna contramedida inmediata, sino que se quedó quieto, absorbiendo toda la energía luminosa emitida durante los ≈20 segundos de emisión.

Dentro de un radio considerable desde la superficie de la bola de fuego nuclear , de 0 a 3  kilómetros ( dependiendo en gran medida de la altura de la explosión, el rendimiento y la posición del personal ), agacharse y cubrirse ofrecería una protección insignificante contra el intenso calor, la explosión y la rápida radiación ionizante después de una explosión nuclear. explosión. Más allá de ese rango, sin embargo, se salvarían muchas vidas si se siguieran estos sencillos consejos, [37] especialmente porque en ese rango el principal peligro no es la radiación ionizante sino las lesiones por explosión y las quemaduras térmicas en la piel desprotegida. [36] [38] [39] [40] Además, tras el brillante destello de luz de la bola de fuego nuclear, la onda expansiva de la explosión tardaría desde la primera luz, de 7 a 10 segundos, en alcanzar a una persona situada a 3 km de la superficie de la bola de fuego nuclear, y el tiempo exacto de llegada depende de la velocidad del sonido en el aire en su área. [41] [9] [10] El retraso de tiempo entre el momento del destello de una explosión y la llegada de la onda expansiva que se mueve más lentamente es análogo al retraso de tiempo comúnmente experimentado entre la observación de un relámpago y la llegada del trueno durante una tormenta eléctrica , por lo tanto, en las distancias en las que el consejo sería más efectivo, habría tiempo más que suficiente para tomar la pronta contramedida de "agacharse y cubrirse" contra los efectos directos de la explosión y los escombros voladores. [42] Para explosiones muy grandes, pueden pasar 30 segundos o más, después del momento silencioso del destello, para que una sobrepresión de onda explosiva potencialmente peligrosa llegue a la posición de uno o la golpee. [43]

También vale la pena señalar que los gráficos de alcances letales de los efectos de las armas en función del rendimiento, que se encuentran comúnmente, [36] [38] son ​​los alcances sin obstáculos "al aire libre" o "aire libre" que suponen, entre otras cosas, , un área objetivo perfectamente nivelada, sin protección pasiva como los efectos atenuantes del enmascaramiento del terreno urbano, por ejemplo, sombras de rascacielos, etc. Por lo tanto, se considera que presentan una sobreestimación del alcance letal que se encontraría en un entorno urbano en el mundo real, [44] siendo esto más evidente después de una explosión en tierra con un rendimiento explosivo similar al de las armas nucleares de primera generación . [44] [45]

La Casa de Descanso del Parque de la Paz de Hiroshima , en cuyo sótano se encontraba Eizo Nomura el 6 de agosto de 1945 cuando Little Boy explotó en lo alto. El edificio fue construido como tienda de kimonos en 1929 y era uno de los "alrededor de 50" otros edificios de hormigón armado "justos" o moderadamente fuertes en el centro de Hiroshima que permanecieron en pie después de la explosión y la tormenta de fuego y en buenas condiciones estructurales, debido a tener un alto porcentaje de área de ventana que alivió la presión de la explosión sobre los marcos estructurales. [46] [47]

Para resaltar el efecto que puede tener estar en interiores, y especialmente bajo tierra, a pesar de la radiación letal al aire libre, la explosión y la zona térmica que se extiende mucho más allá de su posición en Hiroshima, [38] Akiko Takakura sobrevivió a los efectos de la bomba atómica de 16 kt a una a una distancia de 300 metros de la zona cero , sufriendo sólo heridas leves, debido en gran parte a su posición en el vestíbulo del Banco de Japón, un edificio de hormigón armado , en el momento de la explosión nuclear , [48] [49] y a Para subrayar la protección conferida a un individuo que se encuentra bajo tierra durante una explosión nuclear en el aire , Eizo Nomura sobrevivió a la misma explosión en Hiroshima, a una distancia de 170 metros de la zona cero . [50] Nomura, que estaba en el sótano de lo que ahora se conoce como la casa de descanso , también un edificio de hormigón armado , [50] vivió hasta los 80 años. [51] [52] [53]

En contraste con estos casos de supervivencia, la persona desconocida sentada afuera en las escaleras del Banco Sumitomo, al lado del Banco de Hiroshima, la mañana del bombardeo (y por lo tanto completamente expuesta) sufrió lo que eventualmente habría sido letal . Quemaduras de -grado por el destello casi instantáneo del arma nuclear si no hubieran sido asesinados por la onda expansiva que se movía más lentamente cuando los alcanzó aproximadamente un segundo después. [54]

Efectos de explosión

Al aire libre

Para dilucidar los efectos de tumbarse en el suelo para atenuar una explosión de arma , Miyoko Matsubara, una de las doncellas de Hiroshima , al relatar el bombardeo en una entrevista en 1999, dijo que estaba al aire libre y a menos de 1 milla del hipocentro del Bomba de niño pequeño . Al observar el destello silencioso de las armas nucleares, rápidamente se tumbó en el suelo, mientras que los que estaban directamente a su lado y sus otros compañeros de estudios simplemente desaparecieron de su vista cuando llegó la onda expansiva y los arrasó. [55] [56]

La posición del cuerpo puede tener una influencia considerable en la protección contra los efectos de una explosión. Acostarse boca abajo en el suelo a menudo disminuirá materialmente los efectos directos de la explosión debido a los efectos protectores de las irregularidades en la superficie del suelo. El suelo también tiende a desviar hacia arriba algunas de las fuerzas de la explosión. Estar cerca de una pared, incluso del lado de donde proviene la explosión, también disminuye parte del efecto. La orientación del cuerpo también afecta la gravedad del efecto de la explosión. La exposición anterior del cuerpo puede provocar lesiones pulmonares, la posición lateral puede provocar más daño en un oído que en el otro, mientras que se pueden anticipar efectos mínimos con la superficie posterior del cuerpo (pies) hacia la fuente de la explosión. [57]

El cuerpo humano es más resistente a la sobrepresión que la mayoría de los edificios, sin embargo, los poderosos vientos producidos por esta sobrepresión, como en un huracán , son capaces de arrojar cuerpos humanos contra objetos o arrojar escombros a gran velocidad, ambos con resultados letales, provocando víctimas. altamente dependiente del entorno. [37] [58] Por ejemplo, Sumiteru Taniguchi relata que, mientras se aferraba a la temblorosa superficie de la carretera después de la detonación de Fat Man , fue testigo de cómo otro niño salía volando, la destrucción de los edificios a su alrededor y las piedras volando por el aire. [59] De manera similar, Akihiro Takahashi y sus compañeros de clase fueron arrastrados por la explosión de Little Boy a una distancia de aproximadamente 10 metros, habiendo sobrevivido debido a que no chocaron con ninguna pared, etc., durante su vuelo por el aire. [60] Asimismo, Katsuichi Hosoya tuvo un testimonio casi idéntico. [61]

Adentro

Durante la explosión de un meteorito en Chelyabinsk en 2013, una maestra de cuarto grado en Chelyabinsk, Yulia Karbysheva, salvó a 44 niños de cortes balísticos en el vidrio de las ventanas que podían poner en peligro sus vidas, ordenándoles que se escondieran debajo de sus escritorios cuando vio el destello. A pesar de no conocer el origen del intenso destello de luz, ordenó a sus alumnos que ejecutaran un ejercicio de agacharse y cubrirse. La Sra. Karbysheva, que no se agachó ni se cubrió sino que permaneció de pie, resultó gravemente lacerada cuando llegó la onda expansiva de la explosión, y el vidrio de la ventana estalló, cercenándole un tendón en uno de sus brazos; sin embargo, ninguno de sus alumnos, a quienes ordenó esconder debajo de sus escritorios, sufrió un corte. [62] Un estudio de seguimiento de los efectos de la explosión del meteorito determinó que las ventanas más propensas a romperse cuando se exponen a una sobrepresión de explosión son las de los edificios escolares, que tienden a tener un área grande . [63]

Si bien los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki demostraron que el área urbana donde se rompe el vidrio es casi 16 veces mayor que el área de daños estructurales o de construcción significativos, aunque desde entonces los códigos de construcción mejorados pueden contribuir a una mejor supervivencia de los edificios, habría una mayor probabilidad de rotura de vidrio y, por lo tanto, posibles lesiones o muerte para las personas que se encuentran cerca de las ventanas porque muchos edificios modernos tienen ventanas más grandes. [64]

Lesiones por destellos y quemaduras

Cualquier cosa que pueda proyectar una sombra protegerá a la que está en sombra de ser quemada. [65] [66] En este caso, una válvula protegió una porción de la pared recubierta de betún [67] de un recipiente de gas para que no tuviera una línea de visión con la bola de fuego nuclear, mientras que todas las superficies sin sombra se iluminaron, similar a un instante cercano. "Descoloramiento solar" del revestimiento. [68] Un gran número de estas marcas permanentes se utilizaron, extrapolando hacia atrás, para determinar el punto exacto de detonación en el cielo. [69] [70] [71]
Un hombre que estuvo presente en Nagasaki el 9 de agosto de 1945 durante el lanzamiento de la bomba Fat Man de 20 kilotones ; Esta foto muestra las quemaduras de primer y segundo grado que sufrió en la piel desnuda, el hombro y el brazo, mientras que el fino chaleco , una barrera radiante , que llevaba en el momento de la explosión protegía completamente su estómago y la parte inferior del pecho experimente quemaduras similares. También está disponible una versión restaurada en colores más claros de esta imagen. [72]

El consejo de cubrir la piel expuesta con cualquier cosa que pueda proyectar sombra, como la manta de picnic y el periódico utilizados por la familia en la película , puede parecer absurdo al principio si se consideran las capacidades de un arma nuclear. Sin embargo, incluso las barreras más delgadas, como tela [73] [74] [75] u hojas de plantas, reducirían la gravedad de las quemaduras en la piel causadas por la radiación térmica de la luz del flash , similar en espectro/color de emisión promedio a la luz solar . [76] [77] [78] La radiación térmica se emite en el rango ultravioleta , luz visible e infrarroja , pero con una intensidad de luz más alta que la luz solar, y esta combinación de rayos de luz es capaz de entregar energía ardiente radiante a las áreas expuestas de la piel. [79] [80] [81] Como el tiempo de aumento en la duración máxima y total del pulso de emitancia de esta radiación térmica ardiente es prolongado y aumenta con un mayor rendimiento explosivo, [82] generalmente es al menos unos pocos segundos de duración para todas las armas almacenadas de alto rendimiento, creando el potencial para contramedidas protectoras. [83]

Se da gran importancia a cerrar los párpados y cubrirse los ojos, ya que sin esta cobertura existe un riesgo potencial de ceguera temporal o permanente, especialmente de noche. [84]

Una fotografía tomada a aproximadamente 1,3 km del hipocentro de la explosión de la bomba de Hiroshima mostró que el efecto de sombra de las hojas de un arbusto cercano protegía un poste de madera de la decoloración carbonizada debido al estallido de radiación térmica; El resto del poste telefónico, que no estaba bajo la protección de las hojas, quedó carbonizado casi por completo en negro . [85] La diferencia en la energía de destello requerida para producir una llama esencialmente inmediata, aunque transitoria, que no se propaga, y la requerida para lograr una llama de propagación continua y autosostenida son órdenes de magnitud de diferencia para la mayoría de los materiales combustibles. En el caso de la madera sin tratar , depende en gran medida de la profundidad del carbonizado. [86] [87] [88] Si bien los incendios que se propagaban en ambas ciudades japonesas fueron provocados casi exclusivamente por la onda expansiva que derribó braseros de carbón y eventos secundarios similares, los incendios térmicos repentinos de telas y maderas sin tratar en el entorno urbano se consideran potencialmente el efecto destructivo más amplio de los dispositivos explosivos de mayor rendimiento. [82] El sitio de pruebas de Nevada utilizado para probar dispositivos nucleares tenía un ambiente desértico seco con baja humedad, lo que demostró repetidamente el efecto de combustión repentina durante las pruebas. Muchas películas de investigación realizadas allí, como La casa en el medio y otras, se centraron en la combustión de telas y prendas de vestir. [73]

En los únicos relatos humanos de estas altas intensidades luminosas que no pertenecen a los accidentes de arco eléctrico más comunes , varias de las Doncellas de Hiroshima sobrevivieron a pesar de su proximidad a la explosión y en un rango donde el destello de su habitual atuendo de verano japonés , hecho de fina tela de kimono , fue casi instantáneo. Mientras su ropa ardía, algunas de las Doncellas realizaron una parada incompleta, se dejaron caer y rodaron en un esfuerzo por extinguir las llamas. [89]

Radiación nuclear inicial

Si bien no está diseñado para aquellos que se enfrentan a bombas de neutrones de bajo rendimiento o para aquellos que, en general, están tan cerca de la bola de fuego nuclear que la radiación inmediata/inicial pondría en peligro la vida en el corto y mediano plazo , agacharse y cubrirse, sin embargo, sería ligeramente reducir la exposición a los rayos gamma iniciales , concretamente la porción emitida tras el primer destello de luz visible. [90] Los rayos gamma iniciales se definen como los emitidos por la bola de fuego y la siguiente nube en forma de hongo que pueden alcanzar al personal en tierra durante un total de aproximadamente 1 minuto, momento en el que la intensidad de la radiación ha disminuido y la atmósfera misma se vuelve espesa. suficiente para actuar como protección total. [91] [92] [93] [94]

Como aproximadamente la mitad de estos rayos gamma se emiten en el primer segundo y la otra mitad en los siguientes 59 [95] , además de que los rayos gamma se emiten principalmente en línea recta, es más probable que las personas tumbadas en el suelo tengan obstáculos que les sirvan de protección radiológica. como paredes de edificios, cimientos, motores de automóviles, etc. entre sus cuerpos y la radiación emitida tanto por la bola de fuego como por los niveles más bajos de radiación que la acompañan y que continúan llegando al suelo durante aproximadamente 1 minuto, durante la fase de nube en forma de hongo, que es denominado "brillo de nubes". [96] También brindaría protección contra la fracción aún más pequeña de radiación que cambia de dirección y es reflejada y dispersada aleatoriamente por el aire/" brillo del cielo ". [97] Aproximadamente "una pulgada y media"/37 mm de acero reducirán la dosis gamma a la mitad. [98] Su espesor de valor medio .

La energía efectiva de los rayos gamma del brillo de las nubes no es especialmente alta: 200 KeV . [99]

A diferencia de las " bombas A " de rendimiento relativamente bajo o baja energía explosiva lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, que sí provocaron una proporción considerable de heridos por la radiación inmediata, no se espera que resulten en " bombas de hidrógeno " ( armas termonucleares ) de mayor rendimiento. en muchas lesiones de este tipo, ya que el rango en el que la radiación ionizante de los dispositivos de mayor rendimiento es la principal preocupación ya se encuentra dentro de las áreas de explosión hiperletal y quemaduras repentinas. [100] [36] [40]

Radiación nuclear retrasada, "llover"

Aparte de los "efectos inmediatos" intrínsecos de las detonaciones nucleares, es decir, el destello térmico, la explosión y la liberación inicial de radiación, si alguna parte de la bola de fuego de la detonación nuclear entra en contacto con el suelo, en lo que se conoce como explosión superficial , otra, comparativamente lentamente aumentando, también comenzará a formarse peligro de radiación en el área inmediata. [101] [102]

Dejando de lado la posibilidad de que la detonación se produzca durante una fuerte tormenta ya establecida, la formación de esta " radiación nuclear retardada " que amenaza la vida se manifiesta sólo cuando la altitud, o " altura del estallido " de la explosión, es tal que tanto el La bola de fuego y las fuertes corrientes ascendentes que crea calientan y elevan suficientemente el suelo que estaba debajo de ella hacia el núcleo de la nube en forma de hongo. Una vez allí, los productos isotópicos radiactivos muy calientes de las reacciones nucleares que produjeron la explosión comienzan a fusionarse con el suelo más frío y denso. Al enfriarse, esta mezcla comienza a caer o precipitarse localmente fuera de la nube en forma de hongo , cayendo nuevamente a la superficie de la tierra, cerca del punto de detonación, durante los siguientes minutos y horas. [103]

Si bien la contramedida agacharse y cubrirse, en su forma más básica, ofrece una protección pequeña o insignificante contra la lluvia radiactiva , la técnica supone que después de que los efectos de la explosión y la radiación inicial disminuyen, y esta última ya no representa una amenaza después de aproximadamente " veinte segundos" a 1 minuto después de la detonación, [91] [97] una persona que se agacha y se cubre se dará cuenta de cuándo es prudente dejar de agacharse y cubrirse (después de que la explosión y el peligro de radiación inicial hayan pasado) y luego buscar un lugar más área protegida, como un refugio antiatómico establecido o improvisado para protegerse del peligro potencial de lluvia nuclear local resultante , como se muestra en la película .

Después de todo, "Agáchese y cúbrase" es sólo una contramedida de primera respuesta, de la misma manera que "Agáchese, cúbrase y agárrese" lo es durante un terremoto, y el consejo habrá cumplido su propósito una vez que el terremoto haya pasado, y posiblemente otros Es posible que se avecinan peligros, como un tsunami o una lluvia radiactiva, que luego requerirán movimiento a terrenos elevados y protección contra la radiación, respectivamente.

Sin embargo, si dicho refugio no está disponible, se debe recomendar a la persona que siga el protocolo de Refugio en el lugar o, si se le dan, consejos de evacuación de emergencia . Las órdenes de evacuación implicarían abandonar completamente la zona siguiendo un camino perpendicular a la dirección del viento y, por tanto, perpendicular al camino de la columna de lluvia . [104] Teniendo en cuenta los vientos atmosféricos superiores, no se debe depender de los vientos superficiales por sí solos como indicativos de la dirección del movimiento de la lluvia radiactiva. [105] "Refugiarse en el lugar" significa permanecer en el interior, en un sótano o habitación interna preferiblemente sellado y hermético , durante varias horas, siendo el suministro de oxígeno disponible en tal escenario más que suficiente para más de 3 horas incluso en los casos más pequeños. habitación promedio, bajo el supuesto de que el sello improvisado es perfecto, hasta que los niveles de dióxido de carbono comiencen a alcanzar valores inseguros y sea necesario abrir la habitación durante varios minutos para crear un cambio de aire en la habitación . [106] [107]

En la época en que se dio originalmente el consejo, las armas nucleares más comunes eran armas comparables en rendimiento al Fat Man estadounidense y al Joe-1 soviético. Los peligros de mayor alcance que inicialmente surgen de la explosión nuclear de esta y otras armas más potentes en forma de explosiones en el aire son los efectos iniciales de destello/calor y explosión, y no la lluvia radiactiva . Esto se debe al hecho de que cuando se detonan armas nucleares para maximizar el alcance de la destrucción de edificios, es decir, maximizar el alcance del daño de la explosión en la superficie, una explosión en el aire es la altura de espoleta nuclear preferida, [108] ya que explota el fenómeno del vástago de Mach. . Este fenómeno de onda expansiva se produce cuando la explosión llega al suelo y se refleja. Por debajo de un cierto ángulo de reflexión, la onda reflejada y la onda incidente se fusionan y forman una onda horizontal reforzada; esto se conoce como 'vástago de Mach' (llamado así por Ernst Mach ) y es una forma de interferencia constructiva y, en consecuencia, amplía el rango de alta presión. [109] [110] [111] [112] Las espoletas de explosión de aire también aumentan el rango en el que la piel de las personas tendrá una línea de visión con la bola de fuego nuclear. Sin embargo, como resultado de la gran altitud de la explosión, la mayoría de los restos radiactivos de la bomba se dispersan en la estratosfera , con una gran columna de aire colocada entre la gran mayoría de los restos de la bomba/ productos de la reacción de fisión y las personas en el suelo. durante varios días cruciales antes de que caiga de la atmósfera de forma comparativamente diluida. Esta "lluvia retardada" ya no es una preocupación inmediata para quienes estuvieron cerca de la explosión. Por otro lado, la única vez que la lluvia radiactiva se concentra rápidamente de manera potencialmente letal en el área local/regional alrededor de la explosión es cuando la bola de fuego nuclear hace contacto con la superficie del suelo, y una explosión que lo hace se denomina acertadamente estallido superficial . [113] Por ejemplo, en las pruebas de la Operación Crossroads de 1946 en el atolón Bikini , utilizando dos artefactos explosivos del mismo diseño y rendimiento, el primero, Test Able (una ráfaga de aire) tuvo pocas consecuencias locales, pero el infame Test Baker (una explosión submarina poco profunda cerca de la superficie) dejó los objetivos de prueba locales muy contaminados con lluvia radiactiva.

La lluvia radiactiva generalizada en sí misma no fue reconocida como una amenaza entre el público en general antes de 1954, hasta la historia ampliamente publicitada de la explosión en la superficie de 15 megatones del disparo de prueba experimental Castle Bravo en las Islas Marshall . La potencia explosiva del dispositivo Castle Bravo, el Shrimp , fue inesperadamente alta y, por lo tanto, se produjeron mayores cantidades de lluvia radiactiva local. Cuando este llegó a su ubicación llevado por el viento, esto provocó que los 23 tripulantes de un barco pesquero japonés conocido como Lucky Dragon sufrieran una enfermedad aguda por radiación con diversos grados de gravedad [114] y debido a complicaciones en el tratamiento de El operador de radio del barco meses después de la exposición, provocó su muerte.

Sin embargo, es poco probable que un beligerante bien financiado y con armas nucleares desperdicie sus armas con espoletas para explotar debajo o en la superficie, como lo fueron los disparos de prueba de Baker y Castle Bravo , respectivamente. En cambio, para maximizar el alcance de la destrucción de la explosión en la ciudad y la muerte inmediata, se prefiere una explosión aérea, [113] como también atestiguan las alturas de explosión de ≈500 metros de las únicas armas nucleares utilizadas en las ciudades, Little Boy y Fat Man . [115] Además, con las ráfagas de aire, la cantidad total de radiación contenida en la lluvia radiactiva, en unidades de actividad/ becquerel , es algo menor que el total que se liberaría de una explosión superficial o subterránea, en comparación, dependiendo de la altura. En el caso de una explosión, se produce poca o ninguna activación de neutrones o actividad gamma del suelo inducida por neutrones debido a las explosiones de aire. [116] Por lo tanto, el peligro inicial de la lluvia concentrada local/'temprana' (que adquiere el color del suelo alrededor de la bola de fuego, comúnmente con una apariencia polvorienta de piedra pómez o ceniza , como lo experimentó la tripulación del Lucky Dragon ) sigue siendo bajo en un escenario de guerra nuclear global. En cambio, se espera que las consecuencias más probables que encontrarán la mayoría de los supervivientes en este escenario sean las consecuencias globales/tardías, menos peligrosas pero ampliamente extendidas . [117] Una ráfaga de aire a una altura óptima producirá una cantidad insignificante de lluvia radiactiva temprana. [118]

Una comparación notable para subrayar esto se encuentra cuando se compara la explosión en el aire de 50 megatones Tsar Bomba , que no produjo lluvia concentrada local/temprana y por lo tanto no se conocen muertes por radiación, con la explosión en superficie del Castle Bravo de 15 megatones , que en comparación , debido a la lluvia radiactiva local producida, estuvo implicado en la muerte de 1 de los 23 tripulantes del Lucky Dragon e hizo que todo el atolón Bikini no fuera apto para más pruebas nucleares hasta que transcurriera el tiempo suficiente y la intensidad del campo de radiación hubiera disminuido a niveles aceptables. [C]

Una pareja de maniquíes de madre e hija de Operation Doorstep en un refugio improvisado en un sótano antes de la prueba en Upshot-Knothole Annie . Refugiarse en un área de este tipo ofrecería, en una serie de tasas de dosis al aire libre, un factor de protección contra la radiación (PF) adecuado o un "factor de reducción de dosis" de 20 o más. [42] Existían/existían espacios de sótano más efectivos; sin embargo, de "10 millones" de hogares evaluados en 1968, se encontró que 500.000 sótanos de EE. UU. tenían un PF-40. [97] [120]

Además, independientemente de si un ataque nuclear contra una ciudad es de superficie o de explosión en el aire o una combinación de ambos, el consejo de refugiarse en el lugar , en el interior de casas bien construidas o, si están disponibles, en refugios antiatómicos , como sugerido en la película Agacharse y cubrirse , reducirá drásticamente las posibilidades de absorber una dosis peligrosa de radiación. [121] Un ejemplo del mundo real de esto ocurrió después de la prueba de Castle Bravo donde, a diferencia de la tripulación del Lucky Dragon , el equipo de disparo que desencadenó la explosión se refugió de manera segura en su estación de disparo hasta que pasaron varias horas y los niveles de radiación en el exterior cayeron a niveles de tasa de dosis lo suficientemente seguros como para considerar una evacuación. [122] [123] La seguridad comparativa experimentada por el equipo de tiro de Castle Bravo sirvió como prueba de concepto para el personal de defensa civil de que refugiarse en el lugar (o "abrocharse los botones", como se conocía entonces) es una estrategia efectiva para mitigar el riesgo potencial. efectos graves para la salud debidos a la lluvia radiactiva local. [122]

El factor de protección mínimo típico de los refugios atómicos en las ciudades estadounidenses es 40 o más. En muchos casos, estos refugios no son más que el interior de edificios preexistentes bien construidos que han sido inspeccionados y, tras calcularse sus factores de protección, reutilizados como refugios antiatómicos. [124] [97] [125] [126]

Un factor de protección de al menos 40 significa que el blindaje contra la radiación proporcionado por el refugio reduce la dosis de radiación experimentada al menos 40 veces la que se experimentaría fuera del refugio sin blindaje. "Factor de protección" equivale al término moderno "factor de reducción de dosis". [42]

En unidades de rads , este es un modelo simplista ( gaussiano ) de un mapa de lluvia radiactiva arrastrada por el viento, [64] que representa los contornos de dosis y tasa de dosis de rayos gamma de lluvia radiactiva a nivel del suelo sin protección que se espera que sigan una detonación explosiva de 2 megatones en la superficie terrestre, con 1 megatón del rendimiento proviene de reacciones de fisión . Debido a la desintegración radiactiva, los contornos de la tasa de dosis (a la derecha) se contraen después de que llega la lluvia, pero los contornos de la dosis total absorbida (izquierda) continúan creciendo. También está disponible una versión en color similar del panel derecho, gráfico de contorno de tasa de dosis, para una ráfaga de superficie de 0,1 a 10 kilotones. [127] Las regiones de lluvia radiactiva extremadamente peligrosas van acompañadas de partículas de lluvia que son lo suficientemente grandes como para ser detectadas a simple vista durante su caída/ deposición , es decir, son iguales o más grandes que el tamaño del polvo . [64] [97] Todas las muertes por ARS después del accidente de Chernobyl se debieron a quemaduras beta externas . La proporción de partículas beta a energía gamma suele ser superior a 3 en el período de lluvia radiactiva con mayor amenaza para la vida. Por lo tanto, la protección contra el contacto físico con el polvo reduce en gran medida la exposición a la radiación. [128] El uranio-237 y el neptunio-239 en desintegración beta , que se generan a partir de la captura de neutrones de U-235 y Pu-239 respectivamente, se consideran los principales radioisótopos peligrosos en el primer período de una hora a una semana después de la lluvia nuclear. , con Np-239 dominando "el espectro durante varios días". [129] [130]

Durante la primera hora después de una explosión nuclear, los niveles de radiactividad caen precipitadamente. Los niveles de radiactividad se reducen aún más en aproximadamente un 90 % después de otras 7 horas y en aproximadamente un 99 % después de 2 días. [104] Una regla general precisa, aplicable en el período de tiempo de días a algunas semanas después de la detonación, que se aproxima a la tasa de dosis radiactiva generada por la desintegración de la miríada de isótopos presentes en la lluvia radiactiva, es el " 7/10 regla ". [131] [103] La regla establece que por cada aumento de 7 veces en el tiempo, la tasa de dosis disminuye en un factor de 10. [132] Por ejemplo, suponiendo que el proceso de lluvia radiactiva haya terminado 24 horas después de la detonación y la tasa de dosis sería letal si se produjeron unas pocas horas de exposición, 50 roentgens por hora, luego 7 días después de la detonación la tasa de dosis será de 5 R/h y 49 días después de la detonación (7 × 7 días) la tasa de dosis será de 0,5 R/h a la cual En este punto, no sería necesario tomar precauciones especiales y aventurarse afuera con esa tasa de dosis durante una o dos horas representaría un riesgo para la salud casi insignificante, [131] [133] , lo que permitiría realizar una evacuación con seguridad aceptable a un lugar contaminado conocido. zona libre. Después de una detonación nuclear en la superficie, aproximadamente el 80 por ciento de la lluvia radiactiva se depositaría en el suelo durante las primeras 24 horas. [43]

Algunas agencias que promovieron la orientación de "evacuar inmediatamente" como respuesta a la llegada de lluvia radiactiva potencialmente letal, consejo que puede haber sido influenciado por estas agencias asumiendo que los contornos simplistas de la lluvia radiactiva en forma de cigarro impulsado por un solo viento / gaussiano serían representativos de la realidad, desde entonces se han retractado de este consejo. . En realidad, esto puede resultar en una mayor exposición a la radiación, ya que dejaría a las personas al aire libre y en peligro cuando los niveles de radiación serían más altos. El Grupo de Trabajo de Coordinación de Modelado y Análisis (MACWG), que se creó para resolver consejos contradictorios dados por varias agencias, ha reafirmado que el mejor consejo general que reduciría el número de víctimas en la mayor medida es: "Seguir un refugio temprano y adecuado". mediante una evacuación informada y retrasada". [64]

El consejo de expertos publicado en el documento Guía de planificación para la respuesta a una detonación nuclear de 2010 es refugiarse en el lugar , en un área alejada de incendios de edificios, durante al menos 1 a 2 horas después de que llegue una detonación nuclear y la lluvia radiactiva, [42] y la mayor El beneficio, suponiendo que el personal se encuentre en un edificio con un alto factor de protección, es refugiarse durante no menos de 12 a 24 horas antes de la evacuación. [42] Por lo tanto, refugiarse durante las primeras horas puede salvar vidas. [134] De hecho, los expertos consideran que la muerte y las lesiones causadas por la lluvia radiactiva local son los efectos más evitables de una detonación nuclear, ya que dependen simplemente de si el personal sabe cómo identificar un refugio adecuado cuando lo ve y entra rápidamente. y el número de personas potenciales salvadas se cita en cientos de miles. [135] [136] [137] [138] O incluso más si los sistemas de emergencia informan a los ocupantes restantes de la ciudad de las áreas contaminadas, dentro de las horas posteriores al evento. [137] [139] Entre 2009 y 2013, se realizó una nueva iteración sobre el refugio en el lugar para determinar los tiempos óptimos de residencia en un refugio antiatómico improvisado después de una detonación nuclear, con análisis por computadora e incluyendo un resumen de estudios previos y guía. Se descubrió que las personas deben ingresar rápidamente al edificio mejor intacto a una distancia de al menos 5 minutos en el tiempo de viaje después de la detonación y deben permanecer allí durante al menos 30 minutos antes de aventurarse a buscar un refugio con un factor de protección más alto, pero eso es un tiempo de viaje mayor a 10 minutos. [140] [141] [142] [143] Sin embargo, aunque esto sería eficaz en los casos en los que el factor de protección inicial del edificio es inferior a aproximadamente 10, requiere un alto grado de conciencia situacional individual que puede ser optimista asumir después de la Impacto de una detonación nuclear. Si hay un edificio con un PF de 20 o más cerca, como los refugios antiatómicos que se muestran en la película , en la gran mayoría de las circunstancias, no sería aconsejable dejarlo hasta que hayan transcurrido más de 3 horas después de la llegada inicial de las consecuencias locales. [137] [138]

Después de una única detonación de un IND (dispositivo nuclear improvisado) en los EE. UU., el Centro Nacional de Asesoramiento sobre Liberaciones Atmosféricas (NARAC), en cuestión de minutos o como máximo horas después de la detonación, tendría una predicción confiable del tamaño y la dirección de la columna de lluvia radiactiva. Una vez armados con esta predicción, comenzarían a intentar corroborarla con lecturas de equipos medidores de radiación que volarían cerca del suelo en el área afectada por medio de helicópteros o aviones no tripulados ( UAV ) en misiones de recopilación de inteligencia material [144 ] que también se produciría entre decenas de minutos y como máximo horas después de la detonación. [d]

Una vez que se determine un esquema general y la dirección de las consecuencias, pronto se difundirá esta información a los ciudadanos que se refugian en el lugar, por medio de altavoces , radio, teléfono celular, etc., con una "aplicación Fallout" que contiene mapas para teléfonos inteligentes . considerada como un área de interés para que los sobrevivientes no evacuen inadvertidamente a favor del viento y se pongan en peligro. [145] [146] Se han compilado y respondido previamente una serie de preguntas que el público afectado probablemente tenga después de una detonación nuclear para ayudar a las comunicaciones inmediatamente después. [147] [148]

Pulso electromagnético nuclear, no letal.

Con respecto a los otros efectos de armas no letales de un IND detonado en o cerca de la superficie, la onda expansiva de la detonación probablemente produciría un apagón momentáneo de la red eléctrica debido a la pérdida de una gran parte del equipo eléctrico de una ciudad que consume energía/ carga eléctrica. , mientras que el pulso electromagnético (EMP) de una explosión en la superficie o en el suelo causaría pocos daños fuera del área de la explosión, por lo que las torres de telefonía celular que sobrevivan a la explosión deberían ser capaces de transportar comunicaciones. [145] Pero si las comunicaciones durante los ataques del 11 de septiembre o después de un gran huracán son algo a tener en cuenta y las torres de la red de telefonía celular sobreviven, el servicio se sobrecargaría (un evento de llamadas masivas ) y, por lo tanto, se volvería inútil poco después; sin embargo, si se hacen acuerdos previos entre la red celular y los servicios de emergencia para darles prioridad y prohibir el acceso a todas las demás personas, entonces puede ser un servicio eficaz.

Los refugios de la Defensa Civil (CD), como se muestra en la película, estaban abastecidos para tal eventualidad. Contenían, entre otras cosas, al menos un robusto medidor de radiación CDV-715 y un receptor de radio de emergencia en CD que se utilizarían respectivamente para facilitar una evacuación retrasada segura, independientemente de la ayuda externa, aunque si las comunicaciones continuaban, el receptor de radio debía informarles. de la situación exterior a medida que se desarrollaba.

Supervivencia a largo plazo

La dudosa suposición de que "sólo las cucarachas " sobrevivirían al ambiente de posguerra se utilizó con frecuencia en un intento de criticar a Duck and Cover durante el apogeo de la Guerra Fría, contextualmente en un momento en que la discusión sobre una guerra total involucraba a la mucho mayor Arsenal soviético-estadounidense de armas nucleares que existía entonces . Sin embargo, incluso en ese momento, se demostró que esta suposición era engañosa, como se detalla científicamente en áreas como el libro de 1988 ¿ Heredarían los insectos la Tierra y otros temas de preocupación para aquellos que se preocupan por la guerra nuclear ? [149] [150] [151]

En términos materiales, el principal riesgo que amenaza la vida de los supervivientes y de los que se encuentran a favor del viento a largo plazo después de una explosión o guerra nuclear es la cuestión de la " hambruna nuclear ", la posible continuación de las hostilidades mediante la guerra convencional y la contaminación radiactiva de los alimentos y suministros de agua, perturbando la distribución y el consumo normales de estos bienes vitales.

La continuidad de la Guerra Fría de los planificadores gubernamentales y las organizaciones de defensa civil en general siempre han tenido en mente esta interrupción, o el problema de la "hambruna nuclear", ya que la destrucción generalizada de la infraestructura que produjo condiciones de hambruna también se observó durante y después de la Segunda Guerra Mundial . Artículos como Sobre la reorganización después de un ataque nuclear [ 152] y La supervivencia de la población reubicada de los EE. UU. después de un ataque nuclear , del premio Nobel Eugene Wigner , detallan el pensamiento y la atención que se dedicaron a la supervivencia, la reubicación y la reconstrucción a largo plazo. [153]

Existen numerosas contramedidas de descontaminación humana y agrícola para los dos isótopos más persistentes y biológicamente significativos, [154] [155] el cesio-137 , el estroncio-90 y la contaminación radiactiva de larga duración en general, siendo la medida más visible e inmediata la que evitará una dosis potencialmente grande para el público, que consistía en el uso de topadoras blindadas para quitar la capa superior del suelo sobre la que se había asentado la lluvia radiactiva, una práctica restaurativa [156] [157] [158] que se implementó tras la creación del lago Chagan . [159] La creación de tiendas de descontaminación humana en las entradas de los edificios y, cuando existan niveles de riesgo más bajos, el uso de duchas de aire en salas limpias como forma de control de la contaminación para evitar la propagación de radionucleidos que se adhieren al polvo al interior de los edificios, También sería aconsejable reducir el riesgo elevado de cáncer inducido por radiación que de otro modo ocurriría. Las duchas de aire pueden combinarse con precipitadores electrostáticos para atraer el polvo a los platos colectores, evitando una resuspensión que de otro modo podría inhalarse. [160] [161] Además, el uso de la investigación radioecológica de acceso abierto sobre descontaminación y agricultura convencional en la Reserva Radioecológica Estatal de Chernobyl-Polesie [162] [163] y alrededor del accidente de Fukushima , [164] se implementaría en caso de cualquier contaminación generalizada por lluvia radiactiva, con especial énfasis en la biorremediación de radionucleidos del suelo y los acuíferos. [165] Aunque es menos peligrosa que la exposición externa, la descontaminación interna, que puede ser necesaria después de la evaluación en una sesión de conteo de todo el cuerpo , a largo plazo puede, como se hace ahora, llevarse a cabo con una terapia de quelación que promueva la unión y la excreción. , con hexacianoferrato férrico de amonio (AFCF)/"sal de Giese", [162] Radiogardase y DPTA demostraron ser eficaces. [166]

Los sistemas de tratamiento de unión/quelación comparables, desarrollados y desplegados debido al mandato de descontaminación del agua del reactor de Fukushima , [167] incluyen el barco móvil de tratamiento de agua Landysh de ósmosis inversa , el "Actiflo" a base de roca de zeolita , [168] el sistema de tratamiento de iones "SARRY" sistema de eliminación de cesio de intercambio , basado en roca cristalina de silicotitanato "IONSIV", [169] [170] [171] [172] [173] y, más recientemente, el sistema de eliminación de 62 multinucleidos (NURES), frecuentemente denominado Advanced Liquid Sistema de Procesamiento (ALPS). [174] [175] [176] [177] [178] En 2016 también se comenzó a filtrar agua tritiada . [179] [180]

Investigadores de la Sociedad Química Estadounidense han sugerido además que la acuaponía [181] sería una solución ideal socialmente aceptable en el entorno posterior a la contaminación, ya que no utiliza tierra para cultivar peces y vegetales, [182] aliviando así por completo la radiofobia que rodea alimentos que siempre siguen a incidentes de contaminación de larga duración. Otros que han abordado el problema alimentario desde una visión mucho más extrema, asumiendo acontecimientos mucho peores, como los impactos de cometas (como se analiza en el libro Feeding Everyone No Matter What ), han sugerido: bacterias que digieren el gas natural , siendo la más conocida el metilococo. capsulatus , que actualmente se utiliza como alimento en piscicultura ; [183] ​​pan de corteza , un antiguo alimento de hambruna que utiliza la corteza interior comestible de los árboles (que alguna vez formó parte de la historia escandinava durante la Pequeña Edad del Hielo ); y la expansión del concentrado de proteína de hoja y la fungicultura a mayor escala que digiere la madera para obtener proteínas fúngicas , siendo los más comunes los hongos shiitake y los hongos de la miel , ya que no necesitan luz solar ni suelo para crecer. [184] Las técnicas más avanzadas mencionadas, que actualmente no son económicas, también incluyen variaciones de la producción de biocombustibles celulósicos o de madera (que normalmente ya crean azúcares comestibles / xilitol a partir de celulosa no comestible) como producto intermedio antes del paso final de generación de alcohol. [185] [186]

Evaluación histórica y psicológica.

Algunos historiadores y cineastas, ejemplificados por The Atomic Café de 1982 , han tratado hasta ahora de descartar los consejos de defensa civil como mera propaganda, a pesar, como han descubierto otros historiadores, de programas detallados de investigación científica detrás de los tan ridiculizados panfletos gubernamentales de defensa civil de la década de 1950. y 1960, incluido el rápido consejo de agacharse y cubrirse. [126]

En el entrenamiento del ejército estadounidense, a los soldados se les enseña a caer inmediatamente, cubriéndose la cara y las manos de la misma manera que se describe en el consejo de agacharse y cubrirse. [187]

El historiador Guy Oakes en 1994 consideró que los ejercicios de defensa civil de la Guerra Fría tenían menos uso práctico que psicológico: mantener el peligro de una guerra nuclear en un lugar destacado en la mente del público, al mismo tiempo que se intentaba asegurar al pueblo estadounidense que algo podría suceder. hecho para defenderse contra un ataque nuclear. [188]

Además, la defensa civil no fue únicamente un fenómeno de club nuclear o de Estados Unidos y el Reino Unido; Los países con una larga historia de neutralidad, como Suiza , son "los primeros en sus precauciones de defensa civil". [189] La red de defensa civil suiza tiene un exceso de capacidad de refugios nucleares para el tamaño de la población del país y, por ley, aún se deben construir nuevas casas con un refugio nuclear a partir de 2011. [190] [191]

tornados

Los estudiantes participan en un simulacro de tornado, alineándose a lo largo de una pared interior y cubriéndose la cabeza. Los simulacros de tornados son un elemento importante en la preparación para tornados . Al igual que otros simulacros de seguridad basados ​​en evidencia , enseñan contramedidas efectivas y, por lo tanto, aumentan las tasas de supervivencia si ocurre un tornado.

Agacharse y cubrirse tiene ciertas aplicaciones en otros desastres más naturales. En los estados propensos a los tornados , se insta a los niños en edad escolar a "agacharse y cubrirse" contra una pared interior sólida de una escuela, si el tiempo no permite buscar un mejor refugio, como un sótano para tormentas , durante una advertencia de tornado . La táctica también se practica ampliamente en las escuelas de los estados de la costa oeste de los Estados Unidos , donde los terremotos son comunes. En teoría, agacharse y cubrirse en cualquier escenario proporcionaría una protección significativa contra la caída o el vuelo de escombros.

Temblores

En un terremoto , que generalmente son de origen natural de placas tectónicas (aunque pueden generarse artificialmente mediante la detonación de un artefacto explosivo nuclear en el que se transmite suficiente energía al suelo, existiendo un caso extremo para servir de ejemplo de este fenómeno). siendo la prueba de la Operación Grommet Cannikin de la cabeza nuclear W71 de 5 megatones que explotó a gran profundidad en la isla Amchitka en 1971, lo que produjo un terremoto de magnitud 7,0 en la escala de Richter ), se anima a la gente, independientemente de la causa del terremoto, a "dejar caer , cubrirse y agarrarse": para meterse debajo de un mueble, cubrirse la cabeza y agarrarse del mueble. Este consejo también anima a las personas a no salir corriendo de un edificio que tiembla, porque una gran mayoría de las lesiones por terremotos se deben a huesos rotos causados ​​por personas que caen y tropezaron durante el temblor. Si bien es poco probable que "agacharse, cubrirse y agarrarse" proteja contra el colapso de un edificio, en áreas propensas a terremotos en los Estados Unidos, los códigos de construcción exigen que los edificios resistan terremotos de una magnitud esperada suficiente para permitir la evacuación después de que cese el temblor. [192] [193] [194] [195] y, por lo tanto, el colapso de estas estructuras (incluso durante un terremoto) es raro. "Agacharse, cubrirse y agarrarse" puede no ser apropiado para todos los lugares o tipos de edificios, pero la Cruz Roja informa [196] que es la respuesta de emergencia adecuada a un terremoto en los Estados Unidos.

Ver también

General

Supervivencia a largo plazo

Referencias

Notas informativas

  1. ^ Aunque en el momento en que el consejo comenzó a llegar a una gran audiencia, en 1951 con la película Duck and Cover , la llegada de los RADAR de alerta temprana , como la Línea Pinetree de la época, hizo cada vez menos probable un ataque sorpresa exitoso. ; sin embargo, aún quedan numerosas ventanas de vulnerabilidad , como la siesta de la Tierra volando y el Sistema de Bombardeo Orbital Fraccional.
  2. ^ Se recomendó que el edificio en el que se encuentra la mesa/refugio Morrison estuviera lo más libre posible de materiales combustibles, ya que la posibilidad de que se produjera un incendio entre los escombros, después del colapso, sería fatal para quienes se refugiaran en su interior.
  3. ^ En 1958, un total de 23 dispositivos nucleares explotaron en o cerca del atolón, [119] y la mayoría ocurrió después de la serie Operación Castillo de 1954 , lo que resultó en un total de aproximadamente 42 megatones de lluvia radiactiva de productos de fisión pura que se generaron alrededor del atolón. . Esto hizo que la vivienda permanente sobre el suelo sin remediación fuera imprudente durante aproximadamente una década; por lo tanto, fue reasentado en 1968. Los habitantes vivieron allí nuevamente de 1968 a 1978, abandonando el atolón en 1978. A partir de 2014, el atolón ha tenido habitantes poco frecuentes desde la década de 1990, principalmente para viajes turísticos; un regreso a un hábitat seguro permanente requeriría localmente producía y consumía alimentos vegetales para su cultivo con fertilizantes o, alternativamente, sólo alimentos vegetales importados para su consumo.[1] [2]
  4. ^ Dado que este sobrevuelo que abraza el suelo tiene el potencial de confundirse con intentos de rescate aéreo , que son comunes después de otros desastres naturales , los sobrevivientes no deben salir del refugio a menos que sea absolutamente necesario en el período de tiempo antes de ser informados de la situación de la lluvia radiactiva, o alternativamente, quedarse. en refugio hasta que haya transcurrido el tiempo suficiente, +24 horas para que se produzca una evacuación retrasada.

Citas

  1. ^ ab "Protección nuclear". Manual de campo de protección nuclear, biológica y química (FM 3-4) . Washington, DC: Departamento de Defensa de EE. UU . 21 de febrero de 1996. Archivado desde el original el 13 de marzo de 2013.
  2. ^ "Boletín de Defensa Civil - N° 5" (vídeo). YouTube . 25 de diciembre de 2006 . Consultado el 11 de marzo de 2013 .[ enlace muerto de YouTube ]
  3. ^ "Proteger y sobrevivir: acción después de las advertencias 28:27–28:50 (parte 10)" (vídeo). YouTube . 9 de diciembre de 2012. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2021 . Consultado el 15 de abril de 2015 .
  4. ^ Rose, Kenneth D. (1 de mayo de 2004). One Nation Underground: El refugio nuclear en la cultura estadounidense. Prensa de la Universidad de Nueva York. ISBN 9780814775233- a través de libros de Google.
  5. ^ "Protección del refugio antiaéreo - Historia de la batalla de Gran Bretaña - Exposiciones y exhibiciones - Investigación - Museo de la RAF".
  6. ^ "Refugios Morrison".
  7. ^ Arbuckle, Alex (24 de julio de 2015). "Cómo vivían las familias en los búnkeres de bombas de su patio trasero de la Segunda Guerra Mundial". Machacable .
  8. ^ "Refugios antiaéreos: una breve historia de los refugios antiaéreos británicos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial". 1 de octubre de 2010.
  9. ^ ab "El manual de asuntos nucleares". Subsecretario de Defensa para Programas de Defensa Nuclear, Química y Biológica . 1991. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2013 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 . Inicialmente, esta onda expansiva se mueve a varias veces la velocidad del sonido, pero rápidamente se desacelera hasta un punto en el que el borde delantero de la onda expansiva viaja a la velocidad del sonido, y continúa a esta velocidad a medida que se aleja de zona de impacto
  10. ^ ab "Conferencia 14 sobre guerra nuclear a cargo del profesor Grant J. Matthews de la Universidad de Notre Dame OpenCourseWare. Ecuación de velocidad de choque mecánico". Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2013.
  11. ^ Conner, Shane. "Las buenas noticias sobre la destrucción nuclear". KI4U . KI4U, Inc. Archivado desde el original el 9 de mayo de 2015 . Consultado el 15 de abril de 2015 . ... la mayoría puede salvarse empleando inmediatamente la táctica de 'Agacharse y cubrirse', en lugar de simplemente permitir una carrera impulsiva hacia las ventanas más cercanas para ver qué era ese 'destello brillante' al otro lado de la ciudad, justo a tiempo para ser destrozado por el vidrio implosionó hacia adentro debido a esa onda de choque retardada.
  12. ^ Sawachika, Hiroshi. "Testimonio de los supervivientes de Hiroshima - Testimonio de Hiroshi Sawachika, 1986". Departamento de Historia de Hanover College . Consultado el 15 de abril de 2015 .
  13. ^ "Grandes simulacros de terremotos ShakeOut: agáchese, cúbrase y agárrese". Sacudir . Centro de Terremotos del Sur de California . Consultado el 15 de abril de 2015 .
  14. ^ "Cómo protegerse durante un terremoto... ¡Agáchese, cúbrase y agárrese!". Alianza del País Sísmico . Archivado desde el original el 19 de enero de 2016 . Consultado el 15 de abril de 2015 .
  15. ^ "Agacharse, cubrirse y sostenerse". CUSEC . Consorcio de Terremotos de los Estados Unidos Central. Archivado desde el original el 17 de abril de 2015 . Consultado el 15 de abril de 2015 .
  16. ^ "Desastre de Florida". 2007-02-05. Archivado desde el original el 5 de febrero de 2007 . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  17. ^ "Plano, Distrito Escolar Independiente de Texas". Pisd.edu. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2013 . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  18. ^ "Simulacro de tornado". Emergencia de VA . Departamento de Manejo de Emergencias de Virginia. Archivado desde el original el 7 de abril de 2015 . Consultado el 15 de abril de 2015 .
  19. ^ "Semana de concientización sobre condiciones climáticas severas en Carolina del Sur". SCEMD . División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2015 . Consultado el 15 de abril de 2015 .
  20. ^ Ruffman, Alan y Howell, Colin D. (editado por). Zona cero: una reevaluación de la explosión de 1917 en el puerto de Halifax (1994, Nimbus Publishing), p.276.
  21. ^ "Evaluación de daños por explosión" (PDF) . 24 de diciembre de 2012. Archivado desde el original (PDF) el 24 de diciembre de 2012.
  22. ^ McAlister, Chryssa N.; Murray, T. Jock; Lakosha, Hesham; Maxner, Charles E. (junio de 2007). "El desastre de Halifax (1917): lesiones oculares y su atención". Revista Británica de Oftalmología . 91 (6): 832–5. doi :10.1136/bjo.2006.113878. PMC 1955605 . PMID  17510478. 
  23. ^ http://www.gensuikin.org/english/photo.html Archivado el 29 de octubre de 2007 en Wayback Machine Fotografías de Hiroshima y Nagasaki.
  24. ^ ab "El bombardeo atómico de Nagasaki".
  25. ^ ab Trumbull, Robert (1 de enero de 1957). Nueve que sobrevivieron a Hiroshima y Nagasaki: experiencias personales de nueve hombres que vivieron ambos bombardeos atómicos . págs.25, 28, 61, 101, 109, 119.
  26. ^ Factores psicológicos en la guerra nuclear, Instituto Borden p. 185.
  27. ^ Heintz, Jim; Isachenkov, Vladimir (15 de febrero de 2013). "Un meteorito explota sobre los Montes Urales de Rusia; 1.100 heridos cuando una onda de choque explota por las ventanas". Canadá.com. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2013. El portavoz del Ministerio de Situaciones de Emergencia, Vladimir Purgin, dijo que muchos de los heridos fueron cortados cuando acudían en masa a las ventanas para ver qué causaba el intenso destello de luz, que momentáneamente fue más brillante que el sol.
  28. ^ Conner, Shane. "Las buenas noticias sobre la destrucción nuclear". KI4U . KI4U, Inc. Consultado el 15 de abril de 2015 . ... la mayoría puede salvarse empleando inmediatamente la táctica de 'Agacharse y cubrirse', en lugar de simplemente permitir una carrera impulsiva hacia las ventanas más cercanas para ver qué era ese 'destello brillante' al otro lado de la ciudad, justo a tiempo para ser destrozado por el vidrio implosionó hacia adentro debido a esa onda de choque retardada.
  29. ^ "¡Alerta América!". Conelrado . Conelrad.com . Consultado el 15 de abril de 2015 .
  30. ^ Boston (Departamento de Defensa Civil de Massachusetts (1 de enero de 1951). "Supervivencia bajo ataque atómico" - a través de Internet Archive.
  31. ^ Película de supervivencia bajo ataque atómico de 1951
  32. ^ ab "Archivo de Seguridad Nacional: más de 30 años de acción por la libertad de información" (PDF) . nsarchive.gwu.edu . Archivado desde el original (PDF) el 19 de julio de 2017 . Consultado el 27 de agosto de 2018 .
  33. ^ "Destello de luz producido por explosión nuclear atmosférica" ​​(PDF) . 25 de agosto de 2017. Archivado desde el original (PDF) el 25 de agosto de 2017.
  34. ^ ab Walker, John (junio de 2005). "Computadora de efectos de bombas nucleares". Fourmilab . Consultado el 22 de noviembre de 2009 .
  35. ^ Walker, John (junio de 2005). "Nuclear Bomb Effects Computer Edición revisada 1962, basado en datos de The Effects of Nuclear Weapons, Edición revisada "El radio máximo de bola de fuego presentado en la computadora es un promedio entre el de las explosiones en el aire y en la superficie. Así, el radio de la bola de fuego para una explosión en superficie es un 13 por ciento mayor que el indicado y para una explosión en el aire, un 13 por ciento menor. Fourmilab . Consultado el 22 de noviembre de 2009 .
  36. ^ abcd "Tamaño del incidente y posibles áreas afectadas". REMM: Gestión Médica de Emergencias Radiológicas . Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. 12 de enero de 2016.
  37. ^ ab "El manual de asuntos nucleares". Subsecretario de Defensa para Programas de Defensa Nuclear, Química y Biológica . 1991. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2013 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 . Las personas que sientan un destello blanco cegador y un calor intenso proveniente de una dirección deben caer inmediatamente al suelo y cubrirse la cabeza con los brazos. Esto proporciona la mayor probabilidad de que la ráfaga de aire pase por encima sin moverlos lateralmente y que los restos de la onda expansiva no causen impactos ni lesiones punzantes. Las personas expuestas que se encuentran muy cerca de la detonación no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Sin embargo, a distancias a las que un edificio con estructura de madera puede sobrevivir, los individuos expuestos aumentan significativamente sus posibilidades de supervivencia si están en el suelo cuando llega la onda expansiva y si permanecen en el suelo hasta que la onda expansiva de fase negativa haya regresado hacia zona de impacto
  38. ^ abc "Gama de efectos de armas". Johnstonsarchive.net . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  39. ^ Christy, Robert F. "Niño pequeño en Hiroshima" (vídeo). Red de Historias . Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2013 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .El diseñador de armas Robert Christy analiza las leyes de escala, es decir, cómo las lesiones causadas por radiación ionizante no escalan al mismo ritmo que el rango de lesiones por destellos térmicos, especialmente cuando se utilizan armas nucleares cada vez de mayor rendimiento.
  40. ^ ab Matthews, Grant J. "Conferencia 9 sobre guerra nuclear" (PDF) . OpenCourseWare de la Universidad de Notre Dame. pag. 3. Archivado desde el original (PDF) el 26 de noviembre de 2013 . Consultado el 25 de agosto de 2013 . insignificante . Lo que significa que si uno estuviera lo suficientemente cerca como para recibir una dosis dañina de radiación de un arma genérica de 1 megatón, muy probablemente moriría solo por los efectos de la explosión en esa proximidad.
  41. ^ Needham, Charles E. (2010). "Escalado de parámetros de explosión". Ondas explosivas . Heidelberg: Springer Verlag. págs. 157-169. doi :10.1007/978-3-642-05288-0_12. ISBN 978-3-642-05288-0.
  42. ^ abcde "Orientación de planificación para la respuesta a una detonación nuclear" (PDF) (2ª ed.). Biblioteca Nacional de Medicina. Junio ​​de 2010 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  43. ^ ab "Explosión nuclear". Listo.gov. 2013-04-17 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  44. ^ ab "Modelado de los efectos de las armas nucleares en un entorno urbano" (PDF) . 6 de julio de 2011. Archivado desde el original (PDF) el 6 de julio de 2011.
  45. ^ "UCRL-TR-231593. Radiación térmica nuclear. Detonaciones en ambientes urbanos. RE Marrs, WC Moss, B. Whitlock. 7 de junio de 2007" (PDF) .
  46. ^ "Capítulo 9 - Descripción general de los daños causados ​​por las explosiones atómicas". Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki . En Hiroshima casi todo hasta aproximadamente una milla de X quedó completamente destruido, excepto un pequeño número (alrededor de 50) de edificios de hormigón fuertemente reforzado, la mayoría de los cuales fueron especialmente diseñados para resistir el impacto de un terremoto, que no colapsaron con la explosión; a la mayoría de estos edificios se les destripó completamente el interior y se arrancaron todas las ventanas, puertas, marcos y marcos... Si bien esto salvó la estructura del edificio, permitió daños graves al interior y al contenido del edificio, y lesiones a los ocupantes del edificio. Los edificios sin grandes aberturas de paneles a través de las cuales se pudiera disipar la presión fueron completamente aplastados, incluso cuando sus marcos eran tan fuertes como los que sobrevivieron... la mayoría de las estructuras de hormigón armado sólo podían clasificarse como regulares, con hormigón de baja resistencia y densidad. con muchas de las columnas, vigas y losas insuficientemente diseñadas y reforzadas inadecuadamente. Estos hechos explican algunas de las fallas estructurales que ocurrieron [ sic ]
  47. ^ Nigel B. Cook (11 de julio de 2013). "Los efectos de la bomba atómica en Hiroshima, Japón (informe secreto 92 del Estudio sobre bombardeos estratégicos de EE. UU., Pacific Theatre)" - a través de Internet Archive.
  48. ^ "Entrevista al testigo de Hiroshima". Pcf.city.hiroshima.jp. Archivado desde el original el 9 de marzo de 2012 . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  49. ^ "Testimonio de Akiko Takakura | La voz de Hibakusha | El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki | Documentos históricos". atomicarchive.com . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  50. ^ ab "Exposición especial 3". Pcf.city.hiroshima.jp. Archivado desde el original el 19 de abril de 2018 . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  51. ^ ""Hiroshima - 1945 y 2007 "de Lyle (Hiroshi) Saxon, Imágenes a través del vidrio, Tokio". D.biglobe.ne.jp. 1945-08-06 . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  52. ^ "Hiroshima: un registro visual". Enfoque en Japón . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  53. ^ "Japón". Kombe-jarvis.com. Archivado desde el original el 13 de octubre de 2013 . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  54. ^ "Mire las exhibiciones/daños causados ​​por los rayos de calor". Pcf.city.hiroshima.jp. Archivado desde el original el 23 de enero de 2018 . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  55. ^ Matsubara, Miyoko. "Seguir relacionando la estupidez de la guerra y la dignidad de la vida". El espíritu de Hiroshima . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  56. ^ Matsubara, Miyoko (1999). "El espíritu de Hiroshima". Fundación para la Paz en la Era Nuclear . Archivado desde el original el 20 de abril de 2013 . Consultado el 11 de marzo de 2013 . Rápidamente me tumbé en el suelo. Justo en ese momento escuché un rugido ensordecedor e indescriptible. Mi primer pensamiento fue que el avión me había apuntado"..."No tenía idea de cuánto tiempo había permanecido inconsciente, pero cuando recuperé el conocimiento, la brillante y soleada mañana se había convertido en noche. Takiko, que estaba a mi lado, simplemente había desaparecido de mi vista. No pude ver a ninguno de mis amigos ni a ningún otro estudiante. Quizás la explosión los había derribado.
  57. ^ Coates, James Boyd Jr.; Beyer, James C., eds. (1984). "II: Características balísticas de los agentes hirientes". Balística de heridas en la Segunda Guerra Mundial: complementada con experiencias en la Guerra de Corea . Washington, DC: Unidad Histórica, Servicio Médico del Ejército de los Estados Unidos. LCCN  62-60002.
  58. ^ "1) Efectos de la presión de la explosión en el cuerpo humano" (PDF) . Consultado el 12 de octubre de 2012 .
  59. ^ "Entrevista con el ciudadano japonés Sumiteru Taniguchi, Nagasaki". El siglo de la gente: Fallout . PBS. 15 de junio de 1999 . Consultado el 13 de agosto de 2007 .
  60. ^ "Testimonio de los supervivientes de Hiroshima, reformateado a partir del texto electrónico original en Voice of Hibakusha".
  61. ^ "'Qué pasó en esta fecha' ¡Hace calor! ¡Ayuda! ¡Agua, por favor! - Recreación de Hiroshima 8/6 (6 de agosto de 2005, edición matutina del periódico Asahi Shimbun) Katsuichi Hosoya tiene un relato similar de haber sido "volado varios metros"" .
  62. ^ Kramer, Andrew E. (16 de febrero de 2013). "Después del asalto desde los cielos, los rusos buscan pistas y cuentan bendiciones". Los New York Times . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  63. ^ "Cámaras para vigilancia de meteoritos Allsky (CAMS)".
  64. ^ abcd "Reducción de las consecuencias de una detonación nuclear: autor de investigación reciente: Brooke Buddemeier, 2010 NAE".
  65. ^ "Apéndice F: Los efectos de las armas nucleares". El manual de asuntos nucleares: edición ampliada . Subsecretario de Defensa para Programas de Defensa Nuclear, Química y Biológica . 1991. Archivado desde el original el 2 de marzo de 2013 . Consultado el 11 de marzo de 2013 . Cualquier cosa que proyecte sombra o reduzca la luz, incluidos edificios, árboles, polvo de la onda expansiva, lluvia intensa y niebla densa, proporciona cierta protección contra quemaduras térmicas o la ignición de objetos. Los materiales transparentes, como el vidrio o el plástico, atenuarán ligeramente la radiación térmica.
  66. ^ "Panorama general: Protección individual contra ataques atómicos - Administración de registros y archivos nacionales - Identificador ARC 2569661 / Identificador local 111-TV-393 - DVD copiado por Katie Filbert - Departamento de Defensa. Alrededor de las 6:40 minutos". YouTube .
  67. ^ Nigel B. Cocinero. "Misión británica a Japón" - vía Internet Archive.
  68. ^ Título original: "Sombra" de la rueda de la válvula de banda sobre la pintura de un depósito de gas en Hiroshima. El calor radiante quemó instantáneamente la pintura donde los rayos de calor no estaban obstruidos. A 6.300 pies de la zona cero (foto japonesa). Estudio sobre bombardeos estratégicos de los Estados Unidos, Los efectos de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki (Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos: Washington, 1946) Capítulo 3.
  69. ^ Kerr, George D.; Joven, Robert W.; Sacrificios, Harry M.; Christy, Robert F. (2005). "Parámetros de la bomba" (PDF) . En Robert W. Young, George D. Kerr (ed.). Reevaluación de la dosimetría de la radiación de la bomba atómica para Hiroshima y Nagasaki - Sistema de dosimetría 2002 . La Fundación para la Investigación de los Efectos de la Radiación. págs. 42–43.
  70. ^ Malik, John (septiembre de 1985). "Los rendimientos de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki" (PDF) . Laboratorio Nacional de Los Álamos . Consultado el 9 de marzo de 2014 .
  71. ^ Malik (1985) describe cómo se registraron varios valores para la altitud del B-29 en el momento del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima. El informe del ataque decía 30.200 pies, la historia oficial decía 31.600 pies, la entrada del registro del comandante Parson era 32.700 pies y el registro del navegante era 31.060 pies; este último posiblemente sea un error al transponer dos dígitos. Un cálculo posterior utilizando la presión atmosférica indicada llegó a la cifra de 32.200 pies.
    De manera similar, se han informado varios valores como la altitud de la bomba Little Boy en el momento de la detonación. Las fuentes publicadas varían en el rango de 1.800 a 2.000 pies (550 a 610 m) sobre la ciudad. El dispositivo estaba configurado para explotar a 575 m (1.885 pies), pero esto era aproximado. Malik (1985) utiliza la cifra de 1.903 pies (580 m) más o menos 50 pies (15 m), determinada después de la revisión de datos por Hubbell et al. (1969). Los retornos de radar desde lo alto de edificios de varios pisos cerca del hipocentro pueden haber provocado la detonación a una altitud algo mayor de lo planeado. Kerr y cols. (2005) encontraron que una altitud de detonación de 600 m (1968,5 pies), más o menos 20 m (65,6 pies), daba el mejor ajuste para todas las discrepancias de medición.
  72. ^ "Orientación de planificación para la respuesta a una detonación nuclear (figura 1.5)" (PDF) . Remm.nlm.gov . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .r
  73. ^ ab Película de la quinta parte de orientación sobre armas atómicas, alrededor de 8 minutos
  74. ^ Reflectancia espectral de combustibles interiores comunes.
  75. ^ "Informe técnico" (PDF) . 24 de agosto de 2018. Archivado desde el original (PDF) el 24 de agosto de 2018.
  76. ^ http://dge.stanford.edu/SCOPE/SCOPE_28_1/SCOPE_28-1_1.1_Chapter1_1-23.pdf Informe SCOPE, página 6
  77. ^ "Guerra nuclear" (PDF) . 25 de enero de 2017. Archivado desde el original (PDF) el 25 de enero de 2017.
  78. ^ Dibujó, GG (1965). "Estudio de viabilidad de conformación de pulsos para un horno solar". Energía solar . 9 (4): 217–222. Código Bib :1965SoEn....9..217D. doi :10.1016/0038-092X(65)90052-6.
  79. «Radiación Térmica y sus Efectos: Capítulo VII» (PDF) . Fourmilab.ch . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  80. ^ La Fuerza de Tarea Conjunta 3 presenta la Operación INVERNADERO. C. 56 minutos. Piel de cerdo probada detrás de persianas y filtros
  81. ^ Operación invernadero. Informe del director científico sobre las pruebas de armas atómicas en Eniwetok, 1951. Volumen 2. Parte 2. Evaluación del programa
  82. ^ ab Película de la sexta parte de Orientación sobre armas atómicas , alrededor de 23 minutos
  83. ^ Manual de campo No.1-111: Brigadas de Aviación. Editorial DIANE. pag. 5.ISBN _ 978-1-4289-1102-4.
  84. ^ "Panorama general: protección individual contra ataques atómicos - Administración de registros y archivos nacionales - Identificador ARC 2569661 / Identificador local 111-TV-393 - DVD copiado por Katie Filbert - Departamento de Defensa". YouTube .
  85. ^ "Daños por rayos de calor/sombra impresa en un poste eléctrico". Pcf.city.hiroshima.jp. Archivado desde el original el 12 de septiembre de 2019 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  86. ^ proyecto 5046 página 12
  87. ^ Evaluación de efectos térmicos en muestras expuestas en Bikini (Proyecto NML 5046, Parte 7, Confidencial) (marzo de 1950).
  88. ^ Investigación de los efectos de la radiación en muestras de madera expuestas durante la prueba capaz en Bikini
  89. ^ "Hiroshima: el bombardeo estaba justificado, dice un superviviente".
  90. ^ "La ventaja de acostarse boca abajo para reducir la dosis de rayos gamma de una explosión atómica en el aire... | Los Archivos Nacionales". Discovery.nationalarchives.gov.uk . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  91. ^ ab "El manual de asuntos nucleares". Archivado desde el original el 2 de marzo de 2013. Para las ráfagas en la superficie y en el aire bajo, la bola de fuego se elevará rápidamente y, en aproximadamente un minuto, estará a una altitud lo suficientemente alta como para que ninguna radiación gamma producida dentro de la bola de fuego tenga ningún impacto en las personas o los equipos en tierra. . Por esta razón, la radiación nuclear inicial se define como la radiación nuclear producida dentro del minuto posterior a la detonación. La radiación nuclear inicial también se llama radiación nuclear inmediata.
  92. ^ Alt, Leonard A.; Forcino, C. Douglas; Walker, Richard I. "Capítulo 1: Eventos nucleares y sus consecuencias" (PDF) . Consecuencias médicas de la guerra nuclear . Instituto Borden. Archivado (PDF) desde el original el 29 de diciembre de 2016.
  93. ^ "Capítulo 3 Efectos de las explosiones nucleares sección I - General".
  94. ^ "Descripción general de la ingeniería nuclear" (PDF) . 15 de mayo de 2018. Archivado desde el original (PDF) el 15 de mayo de 2018.
  95. ^ [ Ejercicio Desert Rock VI: "El soldado atómico" 1955 Ejército de EE. UU.; The Big Picture TV-308 alrededor de 15 minutos y 30 segundos]
  96. ^ "Detonación nuclear: armas, dispositivos nucleares improvisados ​​- Gestión médica de emergencias radiológicas".
  97. ^ abcde Spencer, Lewis Van Clief; Chilton, Arthur B.; Eisenhauer, Carlos; Investigación, Centro de Radiación; Estándares, Oficina Nacional de Estados Unidos; Urbana-Champaign, Universidad de Illinois en (1 de enero de 1980). "Estructura de protección contra los rayos gamma de las detonaciones nucleares". Departamento de Comercio de EE. UU., Oficina Nacional de Estándares, a través de Google Books.
  98. ^ "Panorama general: Protección individual contra ataques atómicos - Administración de registros y archivos nacionales - Identificador ARC 2569661 / Identificador local 111-TV-393 - DVD copiado por Katie Filbert - Departamento de Defensa. Alrededor de las 10:20 minutos". YouTube .
  99. ^ Operación Invernadero. Informe del director científico sobre las pruebas de armas atómicas en Eniwetok, 1951. Anexo 6. 8. Campo de radiación de nubes (Informe). Gobierno de los Estados Unidos. 1 de abril de 1985. OSTI  7248965.
  100. ^ Película de orientación sobre armas atómicas, sexta parte , alrededor de 17 minutos
  101. ^ Estados Unidos. Departamento del Ejército (1990). Manual nuclear para personal de servicios médicos. pag. 18.
  102. ^ Igor A. Gusev; Angelina Konstantinovna Guskova; Fred Albert Mettler (2001). Gestión médica de accidentes por radiación. Prensa CRC. pag. 77.ISBN _ 978-0-8493-7004-5.
  103. ^ ab Reynolds, Glenn Harlan (4 de enero de 2011). "El regreso inesperado de 'Agáchate y cúbrete'". El Atlántico .
  104. ^ ab "Ataque nuclear" (PDF) . Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 2005.
  105. ^ Defensa radiológica 1961 c 12 minutos
  106. ^ "Journal of Hazardous Materials A119 (2005) 31–40 Efectividad del refugio conveniente en una residencia, James J. Jetter, Calvin Whitfield" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 11 de noviembre de 2013.
  107. ^ Bennett, James S (2009). "Un enfoque sistémico para el diseño de habitaciones seguras para el refugio en el lugar". Simulación de construcción . 2 : 41–51. doi :10.1007/S12273-009-9301-2. S2CID  109770220. (requiere suscripción)
  108. ^ Hoddeson, Lillian ; Henriksen, Paul W.; Meade, Roger A.; Páramos de Poniente, Catherine L. (1993). Asamblea crítica: una historia técnica de Los Álamos durante los años de Oppenheimer, 1943-1945. Prensa de la Universidad de Cambridge. págs. 183-184. ISBN 9780521441322.
  109. ^ "El tallo de Mach | Efectos de las armas nucleares". atomicarchive.com . Consultado el 26 de abril de 2014 .
  110. ^ "Efectos de explosión de armas nucleares". Fas.org . Consultado el 26 de abril de 2014 .
  111. ^ [3] video del vástago mach 'Y', tenga en cuenta que no es un fenómeno exclusivo de las explosiones nucleares, las explosiones convencionales también lo producen.
  112. ^ "Modelado de vástago de Mach con ondas de choque esféricas, AFIT/GNE/ENP/85M-6 por William E. Eichinger, 1985" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 11 de marzo de 2014.
  113. ^ ab "Los efectos de las armas nucleares". Fourmilab.ch . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  114. ^ Consejo Nacional de Investigación (EE.UU.). Comité de Investigación sobre Incendios, Estados Unidos. Oficina de Defensa Civil (1969). Quemaduras masivas: actas de un taller, 13 y 14 de marzo de 1968. Academias Nacionales. pag. 248.
  115. ^ Nichols, KD "El camino a la Trinidad" páginas 175, 198, 223 (1987, Morrow, Nueva York) ISBN 0-688-06910-X 
  116. ^ Fong, Fun H. Jr. (2007). "Detonaciones nucleares: evaluación y respuesta". En Hogan, David E. (ed.). Medicina de desastres (2ª ed.). Lippincott Williams y Wilkins. pag. 384.ISBN _ 9780781762625.
  117. ^ "Los efectos de las armas nucleares, capítulo IX". Fourmilab.ch . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  118. ^ Fong (2007), págs.384 y 385
  119. ^ "Resiliencia de la biodiversidad coralina del atolón Bikini cinco décadas después de las pruebas nucleares" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 29 de octubre de 2013 . Consultado el 13 de agosto de 2013 .
  120. ^ "Informe anual de la oficina de defensa civil 1968. Encuesta nacional sobre refugios antinucleares págs. 29,37-38" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 21 de febrero de 2013 . Consultado el 26 de agosto de 2014 .
  121. ^ "Incidentes radiológicos y nucleares". Viajes.state.gov. Archivado desde el original el 16 de marzo de 2013 . Consultado el 11 de marzo de 2013 .
  122. ^ ab Dr. John C. Clark contado a Robert Cahn (julio de 1957). "Atrapado por la lluvia radioactiva, Saturday Evening Post" (PDF) .consultado el 20 de febrero de 2013.
  123. ^ "Operación Explosión Castillo Bravo". Dgely.com. Archivado desde el original el 22 de octubre de 2013 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  124. ^ "Refugio y lluvia radiactiva: Oficina de Defensa Civil de EE. UU.: Descarga y transmisión gratuitas: Archivo de Internet". 1965 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  125. ^ Fuller, John (7 de abril de 2008). "Cómo funcionan los refugios antinucleares". HowStuffWorks.com.
  126. ^ ab Smith, Melissa (2010). "Arquitectos de Armageddon: la rama de asesores científicos del Ministerio del Interior y la defensa civil en Gran Bretaña, 1945-1968". La Revista Británica de Historia de la Ciencia . Revistas.cambridge.org. 43 (2): 149–180. doi :10.1017/S0007087409990392. S2CID  145729137.
  127. ^ "Orientación de planificación para la respuesta a una detonación nuclear (figura 1.8)" (PDF) . Remm.nlm.gov . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  128. ^ Fred A. Mettler. "Toma de decisiones médicas y atención de las víctimas de los efectos retardados de una detonación nuclear" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 12 de julio de 2018 . Consultado el 10 de abril de 2018 .
  129. ^ Comité de Dosimetría de insignias cinematográficas en pruebas nucleares atmosféricas, Consejo Nacional de Investigaciones (1989). Dosimetría de insignia de película en pruebas nucleares atmosféricas . Prensa de Academias Nacionales. págs. 24-35. ISBN 978-0-3090-4079-2.
  130. ^ "Análisis límite de los efectos del fraccionamiento de radionucleidos en las lluvias radiactivas en la estimación de dosis para veteranos atómicos DTRA-TR-07-5" (PDF) . 2007.
  131. ^ ab Defensa radiológica 1961
  132. ^ "Efectos de la radiación de una bomba nuclear" (PDF) . 3.o.edu. Archivado desde el original (PDF) el 26 de noviembre de 2013 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  133. ^ "Comprensión de la lluvia radioactiva". Nikealaska.org. 2006-01-07 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  134. ^ "Detonación nuclear: armas, dispositivos nucleares improvisados ​​- Gestión médica de emergencias radiológicas". Remm.nlm.gov . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  135. ^ "Reducir las consecuencias de la detonación nuclear". YouTube. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2021 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  136. ^ "Brooke Buddemeier, Detonación nuclear en una ciudad importante". YouTube. 2011-06-21. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2021 . Consultado el 30 de noviembre de 2013 .
  137. ^ abc "Análisis de estrategias de refugio y evacuación para un escenario de detonación nuclear en la región de la capital nacional, Informe Sandia, lanzamiento ilimitado SAND 2011-9092 publicado en diciembre de 2011. Autores: Larry D. Brandt, Ann S. Yoshimura" (PDF ) .
  138. ^ ab "Análisis de estrategias de refugio y evacuación para un escenario de detonación nuclear urbana (Los Ángeles) Informe Sandia SAND2009-3299 Publicación ilimitada Impreso en mayo de 2009, Autores: Larry D. Brandt, Ann S. Yoshimura" ( PDF) .
  139. ^ Chandan, Shridhar; Saha, Sudip; Barrett, Chris; Eubank, Stephen; Marathe, Achla; Marathe, Madhav; Swarup, Samarth; Vullikanti, Anil Kumar S (2013). "Modelado de la interacción entre las comunicaciones de emergencia y el comportamiento después de un desastre". Computación social, modelado conductual-cultural y notas de conferencias de predicción en informática Volumen 7812, 2013, págs. 476-485 Modelado de la interacción entre las comunicaciones de emergencia y el comportamiento después de un desastre . vol. 7812, págs. 476–485. doi :10.1007/978-3-642-37210-0_52. ISBN 978-3-642-37209-4.
  140. ^ Dodson, Brian (12 de marzo de 2014). "Cómo sobrevivir a una bomba nuclear: una actualización sobre" Agáchate y cúbrete"". Nuevo Atlas .
  141. ^ "Dónde esconderse si se lanza una bomba nuclear sobre tu ciudad ...". Business Insider. 18 de enero de 2014 - a través de thejournal.ie.
  142. ^ Engelhaupt, Erika (29 de enero de 2014). "En un ataque nuclear, no se pueden evitar los brutales cálculos".
  143. ^ Dillon, Michael B. (8 de marzo de 2014). "Determinación de los tiempos óptimos de los refugios antiatómicos después de una detonación nuclear". Proc. R. Soc. A . 470 (2163): 20130693. Código bibliográfico : 2014RSPSA.47030693D. doi : 10.1098/rspa.2013.0693 .
  144. ^ Defensa radiológica 1961. c 18 minutos
  145. ^ ab "Una explosión nuclear en una ciudad o un ataque a un reactor nuclear Autor: Richard L. Garwin, 2010".
  146. ^ "Detonación nuclear: armas, dispositivos nucleares improvisados, comunicación después de una detonación IND: recurso para socorristas y funcionarios".
  147. ^ "Dispositivos nucleares improvisados, comunicación inmediata después. FEMA 2013" (PDF) .
  148. ^ Medicina, Instituto de (9 de julio de 2013). Problemas de respuesta a nivel nacional después de un ataque con un dispositivo nuclear improvisado: consideraciones médicas y de salud pública para jurisdicciones vecinas: resumen del taller. doi :10.17226/18347. ISBN 978-0-309-28601-5. PMID  24199263.
  149. ^ Peterson, Kendall R.; Shapiro, Charles S (enero de 1992). "Dosis interna tras una gran guerra nuclear". Física de la Salud . 62 (1): 29–40. doi :10.1097/00004032-199201000-00004. PMID  1727410. S2CID  19380284.
  150. ^ Dunning, GM (abril de 1960). "Bombas de cobalto-60: física de la salud". Física de la Salud . 4 (1): 52–54. doi :10.1097/00004032-196004000-00008. PMID  13725069.
  151. ^ Bouville, André; Simón, Steven L.; Molinero, Charles W.; Beck, Harold L.; Anspaugh, Lynn R.; Bennett, Burton G. (1 de mayo de 2002). "Estimaciones de dosis de las consecuencias globales". Física de la Salud . 82 (5): 690–705. doi :10.1097/00004032-200205000-00015. PMID  12003019. S2CID  21009228.
  152. ^ Brown, William Morle (1 de enero de 1968). "Sobre la reorganización después de un ataque nuclear".
  153. ^ Haaland, Carsten M.; Chester, Conrado V.; Wigner, Eugene P. (1976). Supervivencia de la población reubicada de EE. UU. tras un ataque nuclear (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 11 de enero de 2020.
  154. ^ Segal, MG (1993). "Contramedidas agrícolas tras la deposición de radiactividad tras un accidente nuclear". Ciencia del Medio Ambiente Total . 137 (1–3): 31–48. Código Bib : 1993ScTEn.137...31S. doi :10.1016/0048-9697(93)90376-H.
  155. ^ Hove, K. (1993). "Métodos químicos para la reducción de la transferencia de radionucleidos a animales de granja en ambientes seminaturales". Ciencia del Medio Ambiente Total . 137 (1–3): 235–248. Código Bib : 1993ScTEn.137..235H. doi :10.1016/0048-9697(93)90391-I. PMID  8248770.
  156. ^ Baes, CF Iii (1 de noviembre de 1986). Los problemas a largo plazo de las tierras contaminadas: fuentes, impactos y contramedidas (Informe). doi : 10.2172/7148724 . OSTI  7148724.
  157. ^ Programa conjunto FAO/OIEA. "Preguntas y respuestas de la División Conjunta - Respuesta a emergencias nucleares para la alimentación y la agricultura, NAFA". Oiae.org .
  158. ^ Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), 2000 - Tecnología e ingeniería - restauración de entornos con residuos radiactivos: artículos y debates, 697 páginas.
  159. ^ Nacido de una explosión nuclear: los lagos misteriosos de Rusia. YouTube . 28 de noviembre de 2010. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2021.
  160. ^ Clementos, J. Sidney; Thompson, Samuel M.; Cox, Natanael D.; Johansen, Michael R.; Williams, Blakeley S.; Hogue, Michael D.; Más bajo, M. Loraine; Calle, Carlos I. (2013). "Desarrollo de un precipitador electrostático para eliminar el polvo atmosférico marciano de las tomas de gas ISRU durante misiones de exploración planetaria". Transacciones IEEE sobre aplicaciones industriales . 49 (6): 2388–2396. doi :10.1109/TIA.2013.2263782. hdl : 2060/20110015825 .
  161. ^ Houston, Karrie D. (2006). "Estudio comparativo de limpieza de espejos: un estudio sobre la eliminación de la contaminación por partículas". En Uy, O. Manuel; Straka, Sharon A; Fleming, Juan C; Dittman, Michael G (eds.). Degradación, contaminación y luz parásita de los sistemas ópticos: efectos, mediciones y control II . vol. 6291. pág. 629107. doi : 10.1117/12.683231. hdl :2060/20080040790. S2CID  119788965.
  162. ^ ab Beresford, NA; Fesenko, S.; Konoplev, A.; Skuterud, L.; Smith, JT; Voigt, G. (2016). "Treinta años después del accidente de Chernobyl: ¿Qué lecciones hemos aprendido?". Revista de radiactividad ambiental . 157 : 77–89. doi : 10.1016/j.jenvrad.2016.02.003 . PMID  27018344.
  163. ^ Chernobyl: catástrofe y consecuencias por Jim Smith, Nicholas A. Beresford. 5 Aplicación de contramedidas pág 191
  164. ^ "Informe de resultados de la descontaminación. Análisis y Evaluación de los Resultados del Proyecto Modelo de Descontaminación, tecnologías de descontaminación" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 21 de noviembre de 2016.
  165. ^ "Investigador universitario de la U.Va. estudia el poder de los girasoles para limpiar el suelo - UVA Today". 15 de febrero de 2015. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2015.
  166. ^ Cerveny, T. Jan. "Tratamiento de la contaminación interna por radionúclidos" (PDF) . Consecuencias médicas de la guerra nuclear . págs. 56–68. Archivado desde el original (PDF) el 25 de enero de 2017.
  167. ^ "Tratamiento de aguas contaminadas - TEPCO". www.tepco.co.jp .
  168. ^ "Sistema de descontaminación de agua de Veolia & Areva". www.power-eng.com .
  169. ^ Xtech, nikkei. "Toshiba e IHI desarrollan un sistema de tratamiento transportable para agua contaminada por radiación".
  170. ^ http://archive.wmsym.org/2014/papers/14018.pdf [ URL básica PDF ]
  171. ^ Molinero, JE; Brown, NE (1997). Desarrollo y propiedades de intercambiadores de iones de silicotitanato cristalino (CST) para aplicaciones de residuos radiactivos (Informe). doi :10.2172/469131. OSTI  469131.
  172. ^ Junta de Ciencias Químicas y Tecnología de Gestión; Junta de Gestión de Desechos Radiactivos; Comité sobre alternativas de procesamiento de cesio para desechos de alta actividad en el sitio del río Savannah (30 de octubre de 2000). Alternativas para el procesamiento de sales residuales de alta actividad en el sitio del río Savannah. doi :10.17226/9959. ISBN 978-0-309-07194-9.
  173. ^ Todd, TA; Romanovskiy, VN (1 de julio de 2005). "Una comparación de silicotitanato cristalino y sorbente compuesto de molibdofosfato-poliacrilonitrilo de amonio para la separación de cesio de residuos ácidos". Radioquímica . 47 (4): 398–402. doi :10.1007/s11137-005-0109-3. S2CID  94385909.
  174. ^ http://www.world-nuclear-news.org/WR_Fukushima_water_treatment_stepping_up_1503121.html Se intensifica el tratamiento del agua de Fukushima
  175. ^ "El sistema de tratamiento de agua definitivo: Nuclear Engineering International". www.neimagazine.com .
  176. ^ Tusa, Esko (2014). Eficiencia de CsTreat® y SrTreat® de Fortum en la eliminación de cesio y estroncio en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Actas de la Conferencia Nuclear Europea - ENC 2014.
  177. ^ Tusa, E. Uso del sistema de eliminación de nucleidos (NURES) para la limpieza de diferentes líquidos residuales . CiteSeerX 10.1.1.495.5570 . 
  178. ^ "Se revela el secreto del sistema ALPS de Fukushima".
  179. ^ "Accidente de Fukushima - Asociación Nuclear Mundial". 5 de julio de 2017. Archivado desde el original el 5 de julio de 2017.
  180. ^ Kostylev, AI; Ledovskoi, IS; Magomedbekov, EP; Rozenkevich, MB; Sakharovsky, Yu. A.; Selivanenko, IL; Sobolev, AI; Florya, SN (1 de septiembre de 2014). "Características técnicas y económicas de los procesos de detriciación del agua por intercambio químico de isótopos en el sistema agua-hidrógeno". Radioquímica . 56 (5): 529–534. doi :10.1134/s1066362214050130. S2CID  95581336.
  181. ^ "¿Podrían los humanos sobrevivir décadas en un refugio antiatómico? (vídeo) - Sociedad Química Estadounidense".
  182. ^ El prototipo de Malthus
  183. ^ - [4] "UniBio A/S: convierte el gas natural en alimento para peces"
  184. ^ Hazeltine, B. & Bull, C. 2003 Guía de campo para la tecnología adecuada . San Francisco: Prensa académica.
  185. ^ "Proceso de biocombustible para desarrollar un sustituto del azúcar, etanol de celulosa. SunOpta BioProcess Inc. 2010". Archivado desde el original el 19 de octubre de 2018 . Consultado el 29 de octubre de 2018 .
  186. ^ Langan, P.; Gnanakaran, S.; Rector, KD; Pawley, N.; zorro, DT; Chof, DW; Hammelg, KE (2011). "Explorando nuevas estrategias para la producción de biocombustibles celulósicos". Entorno energético. Ciencia . 4 (10): 3820–33. doi :10.1039/c1ee01268a. S2CID  94766888.
  187. ^ "Manual de campo FM 3-4 Capítulo 4. "Dejar caer inmediatamente y cubrir la piel expuesta proporciona protección contra explosiones y efectos térmicos"...."Déjese caer boca abajo inmediatamente. Un tronco, una roca grande o cualquier depresión en la superficie de la tierra proporciona cierta protección. Ojos cerrados. Proteja la piel expuesta del calor colocando las manos y los brazos debajo o cerca del cuerpo y manteniendo el casco puesto. Permanezca boca abajo hasta que pase la onda expansiva y dejen de caer escombros. Mantenga la calma, compruebe si hay heridos, compruebe los daños en armas y equipos y prepárese para continuar la misión.
  188. ^ Oakes, chico. La guerra imaginaria: defensa civil y cultura de la guerra fría . 1994, Prensa de la Universidad de Oxford. ISBN 0-19-509027-6 , págs. 66–68 
  189. ^ "Defensa Civil por qué la necesitamos".
  190. ^ Bola, Deborah (25 de junio de 2011). "Suiza renueva el impulso para los refugios antiaéreos". El periodico de Wall Street .
  191. ^ Foulkes, Imogen (10 de febrero de 2007). "Suiza todavía se prepara para una guerra nuclear". Noticias de la BBC .
  192. ^ "¿Por qué no existen códigos de construcción de seguridad contra tornados?". Ciencia Viva . 29 de abril de 2011.
  193. ^ "Directorio de códigos y reglamentos de construcción: directorio de ciudades y estados".
  194. ^ "Códigos sísmicos internacionales y de EE. UU.".
  195. ^ "Programa nacional de reducción de riesgos sísmicos: comparación de los requisitos de los códigos de construcción de EE. UU. y Chile y las prácticas de diseño sísmico 1985-2010".
  196. ^ "Agacharse, cubrirse y sujetarse: simulacro de la Cruz Roja Estadounidense (archivo pdf)" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 16 de marzo de 2006.

enlaces externos

Escuche este artículo ( 3 minutos )
Icono de Wikipedia hablado
Este archivo de audio se creó a partir de una revisión de este artículo con fecha del 14 de abril de 2005 y no refleja ediciones posteriores. ( 2005-04-14 )