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Ivy Mike

Ivy Mike fue el nombre en clave dado a la primera prueba a gran escala de un dispositivo termonuclear, en el que parte del rendimiento del explosivo proviene de fusión nuclear.[1][2][3]​ Ivy Mike fue detonado el 1 de noviembre de 1952 por los Estados Unidos en la isla de Elugelab en Atolón Enewetak, en la ahora independiente nación insular de las Islas Marshall, como parte de la Operación Ivy. Fue la primera prueba completa del Diseño Teller-Ulam, un preparado dispositivo de fusión.[4]

Ivy Mike

Nube de hongo originada por la explosión de Ivy Mike.
Potencia 10.4 megatones
Ubicación 11°40′00″N 162°11′13″E / 11.666666666667, 162.18694444444
Área Atolón Enewetak
Operador Estados Unidos
Fecha de la prueba 31 de marzo de 1952
Cronología
Mapa de localización
Bola de fuego emergente, originada por la explosión de Ivy Mike.

Debido a su tamaño físico y tipo de combustible de fusión (criogénico líquido deuterio), el dispositivo "Mike" no era adecuado para su uso como arma de entrega. Se pensó como un experimento "técnicamente conservador" prueba de concepto para validar los conceptos utilizados para detonaciones múltiples megatón.[4]

Como resultado de la recolección de muestras de la explosión por pilotos de la Fuerza Aérea de EE. UU., Los científicos encontraron rastros de los isótopos plutonio-246 y plutonio-244, y confirmaron la existencia de los elementos predichos pero no descubiertos einstenio y fermio.[5]

Inicio

Comenzando con el avance Teller-Ulam en marzo de 1951, hubo un progreso constante en los problemas relacionados con una explosión termonuclear y se dedicaron recursos adicionales a la puesta en escena y la presión política para ver una prueba real de una bomba de hidrógeno.[6]:137–139 Una fecha dentro de 1952 parecía factible.[7]:556 En octubre de 1951, el físico Edward Teller impulsó julio de 1952 como fecha límite para una primera prueba, pero el director del proyecto Marshall Holloway pensó que octubre de 1952, un año después, era más realista dado el trabajo de ingeniería y fabricación la prueba tomaría y dada la necesidad de evitar la temporada de monzones de verano en las Islas Marshall.[8](p482) El 30 de junio de 1952, el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos Gordon Dean le mostró al presidente Harry S. Truman un modelo de cómo se vería el dispositivo Ivy Mike; la prueba se fijó para el 1 de noviembre de 1952.[7]:590

El Panel de consultores sobre desarme del Departamento de Estado, presidido por Robert Oppenheimer, quien consideró que evitar una prueba podría prevenir el desarrollo de una nueva arma catastrófica y abrir el camino para nuevos acuerdos de armas entre las dos naciones.[6]:139–142 Sin embargo, el panel carecía de aliados políticos en Washington y no se retrasó la prueba por este motivo.[6]:145–148

Se expresó un deseo por separado de una demora muy breve en la prueba, por razones más políticas: estaba programada para realizarse solo unos días antes de la celebración del 4 de noviembre de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, 1952.[8](p497) Truman quería mantener la prueba termonuclear alejada de la política partidista, pero no deseaba ordenar su aplazamiento él mismo; sin embargo, hizo saber que estaría bien si se retrasaba después de las elecciones debido a que se encontraban "razones técnicas".[7]:590–591[8](pp497–498) El miembro de la Comisión de Energía Atómica Eugene M. Zuckert fue enviado al sitio de prueba de Enewetak para ver si se podía encontrar esa razón, pero consideraciones climáticas: en promedio, solo había unos pocos días al mes que eran adecuados para la prueba. - indicó que debería seguir adelante según lo previsto y, al final, no se produjo ningún retraso en la programación.[7]:590–592[8](p498)

Diseño y preparativo de los dispositivos

El dispositivo "Mike" pesaba 82 toneladas cortas (74,4 t) era esencialmente un edificio que se parecía más a una fábrica que a un arma.[9]​ Se ha informado que los ingenieros soviéticos se refirieron burlonamente a "Mike" como una "instalación termonuclear".[10]

El dispositivo fue diseñado por Richard Garwin, un estudiante de Enrico Fermi, por sugerencia de Edward Teller. Se había decidido que nada más que una prueba a gran escala validaría la idea del diseño Teller-Ulam. Se le indicó a Garwin que utilizara estimaciones muy conservadoras al diseñar la prueba y se le dijo que no era necesario que fuera lo suficientemente pequeña y liviana para ser desplegada por aire.[11]:327

Se eligió deuterio líquido como combustible para la reacción de fusión porque su uso simplificó el experimento desde el punto de vista de un físico y facilitó el análisis de los resultados. Desde el punto de vista de la ingeniería, su uso requirió el desarrollo de tecnologías previamente desconocidas para manejar el material difícil, que tenía que ser almacenado a temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto.[9]:41–42 Se construyó una gran planta de criogenia para producir hidrógeno líquido (utilizado para enfriar el dispositivo) y deuterio (combustible para la prueba). También se construyó una planta de energía de 3.000 kilovatios para la instalación de criogenia.[9]:44

El dispositivo que se desarrolló para probar el diseño de Teller-Ulam se conoció como un diseño de "Sausage":[9]:43

 
Vista de la carcasa del dispositivo "Sausage", con su instrumentación y equipo criogénico adjunto. Los tubos largos se utilizaron para medir; su función era transmitir la primera diación desde.
  • En su centro había un acero Dewar (matraz de vacío) o criostato cilíndrico aislado. Este tanque, casi 7 pies (2,1 m; 2,1 m) de ancho y más de 20 pies (6,1 m; 6,1 m) de alto,[9]:43 tenía paredes de casi 30 cm (1 pies; 11,8 plg) de espesor.[12]​ Pesaba aproximadamente54 toneladas cortas (49,0 t).[13]​ Era capaz de sostener 1000 litros de deuterio líquido, enfriado hasta casi el cero absoluto.[14][15]​ El deuterio criogénico proporcionó el combustible para la etapa "secundaria" ( fusión) de la explosión.[9]:43
  • En un extremo del matraz cilíndrico Dewar había una TX-5[16]:66 bomba regular fisión (no impulsada[16]:43). La bomba TX-5 se utilizó para crear las condiciones necesarias para iniciar la reacción de fusión. Esta etapa de fisión "primaria" estaba anidada dentro de la caja de radiación en la sección superior del dispositivo y no estaba en contacto físico con la etapa de fusión "secundaria". El TX-5 no requirió refrigeración.[16]:43[9]:43–44
  • Corriendo por el centro del matraz Dewar dentro del secundario había una varilla cilíndrica de plutonio dentro de una cámara de gas tritio. Esta "bujía de fisión" fue destruida por rayos X de la detonación primaria. Eso proporcionó una fuente de presión de movimiento hacia afuera dentro del deuterio y aumentó las condiciones para la reacción de fusión.[9]:43–44
  • Alrededor de la asamblea había un 5 toneladas cortas (4,5 t; 4,5 t) uranio natural "sabotaje". El exterior del pisón estaba revestido con láminas de plomo y polietileno, formando un canal de radiación para conducir rayos X desde la etapa "primaria" a la "secundaria". Como se establece en el diseño Teller-Ulam, la función de los rayos X era comprimir el "secundario" con sabotaje / empujador ablación, presión de plasma de espuma y presión de radiación. Este proceso aumenta la densidad y la temperatura del deuterio al nivel necesario para sostener una reacción termonuclear y comprime la "bujía" a una masa supercrítica - induciendo a la "bujía" a someterse a una fisión nuclear. y de ese modo iniciar una reacción de fusión en el combustible de deuterio circundante.[9]:43–44
 
La cabina de tiro de Ivy Mike y la torre de señales

Todo el dispositivo "Mike" (incluido el equipo criogénico) pesó 82 toneladas cortas (74,4 t; 74,4 t). Estaba alojado en un gran edificio de aluminio corrugado, llamado cabina de tiro, que tenía 88 pies (26,8 m; 26,8 m) de largo, 46 pies (14,0 m; 14,0 m) de ancho, y 61 pies (18,6 m; 18,6 m) alto, con un 300 pies (91,4 m; 91,4 m) torre de señales. Se utilizaron señales de radio y televisión para comunicarse con una sala de control en el USS Estes donde se encontraba el grupo de fusilamiento.[9]:42–43[17]:42

Se estableció en la isla del Pacífico de Elugelab, parte del Enewetak atolón. Elugelab estaba conectado a las islas de Dridrilbwij (Teiteir), Bokaidrikdrik (Bogairikk) y Boken (Bogon) por un 9000 pies (2,7 km; 2743,2 m) Calzada artificial. Encima de la calzada había un tubo de aluminio revestido de madera contrachapada lleno de helio, conocido como Caja Krause-Ogle.[17]:34 Esto permitió que gamma y neutrones pasaran sin inhibiciones a los instrumentos en una estación de detección no tripulada, la estación 202, en la isla Boken. Desde allí, las señales se enviaron al equipo de grabación en la estación 200, también ubicado en un búnker en la isla Boken. El personal regresó a la isla Boken después de la prueba para recuperar el equipo de grabación.[17]:136, 138

En total, 9.350 militares y 2.300 civiles participaron en el disparo de "Mike".[17]​ La operación contó con la cooperación del ejército, la marina, la fuerza aérea y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. El USS Curtiss trajo componentes de los Estados Unidos a Elugelab para su ensamblaje. La obra se completó el 31 de octubre, a las 17.00 horas. En una hora, el personal fue evacuado en preparación para la explosión.[9]:43–44

Detonación

Video de prueba de Ivy Mike.
 
Atolón Enewetak, antes del disparo de "Mike". Observe la isla de Elugelab a la izquierda.
 
Atolón de Enewetak, después del disparo de "Mike". Observe el cráter a la izquierda.

La prueba se llevó a cabo el 1 de noviembre de 1952 a las 07:15 hora local (19:15 hora local del 31 de octubre, Greenwich Mean Time). Produjo un rendimiento de 10,4 megatoneladas de TNT.[18][19]​ Sin embargo, el 77% del rendimiento final provino de la fisión rápida del manipulador de uranio, que produjo grandes cantidades de lluvia radiactiva.[cita requerida]

La bola de fuego creada por la explosión tenía un radio máximo de 3.3 km.[20][21][22]​ El radio máximo se alcanzó unos segundos después de la detonación, durante los cuales la bola de fuego caliente se elevó debido a la flotabilidad. Aunque todavía estaba relativamente cerca del suelo, la bola de fuego aún no había alcanzado sus dimensiones máximas y, por lo tanto, tenía aproximadamente 5,2 km (3,2 mi) de ancho. La nube de hongo se elevó a una altitud de 17 km (55 774,3 pies; 10,6 mi) en menos de 90 segundos. Un minuto después había alcanzado 33 km (108 267,7 pies; 20,5 mi), antes de estabilizarse en 41 km (134 514,4 pies; 25,5 mi) con el la parte superior eventualmente se extiende a un diámetro de 161 km (100 mi) con una raíz 32 km (19,9 mi) de ancho.[23]

La explosión creó un cráter 1,9 km (6233,6 pies; 1,2 mi) de diámetro y 50 m (164 pies; 54,7 yd) de profundidad donde Elugelab tenía una vez sido;[24]​ la ráfaga y las ondas de agua de la explosión (algunas ondas de hasta 6 m (19,7 pies; 6,6 yd) de altura) despojaron de vegetación las islas de prueba, como se observó en un reconocimiento de helicópteros dentro de 60 minutos después de la prueba, momento en el que la nube en forma de hongo y el vapor desaparecieron. Escombros de coral radiactivo cayeron sobre barcos ubicados a 56 km (34,8 mi; 34,8 mi) de distancia, y el área inmediata alrededor del atolón estaba muy contaminada.[25][26][27]

Cerca de la bola de fuego, se dispararon rápidamente descargas de rayos.[28]​ El plano completo fue documentado por los realizadores de los estudios Lookout Mountain Estación de la Fuerza Aérea de Lookout Mountain.[29]​ Un postproducción sonido de explosión fue sobregrabado sobre lo que fue una detonación completamente silenciosa desde el punto de vista de la cámara, y el sonido de la onda expansiva solo llegó unos segundos después, como similar a trueno, con la hora exacta en función de su distancia.[30]​ La película también estuvo acompañada de música potente, al estilo de Wagner, que apareció en muchas películas de prueba de ese período y fue presentada por el actor Reed Hadley. Se le dio una proyección privada al presidente Dwight D. Eisenhower que había sucedido al presidente Harry S. Truman en enero de 1953.[31]:80 En 1954, la película fue lanzada al público después de la censura y se mostró en canales de televisión comerciales.[31]:183

Edward Teller, quizás el partidario más ferviente del desarrollo de la bomba de hidrógeno, estaba en Berkeley, California, en el momento del disparo.[32]​ Pudo recibir el primer aviso de que la prueba fue exitosa al observar un sismómetro, que recogió la onda de choque que viajó a través de la tierra desde el Pacific Proving Grounds.[33][8](pp777–778) En sus memorias, Teller escribió que inmediatamente envió un telegrama sin clasificar a Dr. Elizabeth "Diz" Graves, la jefa del proyecto de grupa que permanece en Los Alamos durante la toma. El telegrama sin clasificar contenía solo las palabras "Es un niño", que llegó horas antes que cualquier otra palabra de Enewetak.[11]:352[34]

Descubrimientos científicos

Una hora después de la detonación de la bomba, los pilotos de la Fuerza Aérea de EE. UU. Despegaron de la isla Enewetak para volar hacia la nube atómica y tomar muestras. Los pilotos tenían que monitorear lecturas y pantallas adicionales mientras "piloteaban en condiciones inusuales, peligrosas y difíciles", incluido el calor, la radiación, los vientos impredecibles y los escombros voladores. Virgil Meroney, líder de "Red Flight", voló primero hacia el eje de la explosión. En cinco minutos , había reunido todas las muestras que pudo y salió. A continuación, Bob Hagan y Jimmy Robinson entraron en la nube. Robinson golpeó un área de turbulencia severa, girando y apenas conservando el conocimiento. Recuperó el control de su avión a 20.000 pies, pero el Una tormenta electromagnética había interrumpido sus instrumentos. Bajo la lluvia y la mala visibilidad, sin instrumentos de trabajo, Hagan y Robinson no pudieron encontrar el avión cisterna KB-29 para repostar.[5][17]:96 Intentaron regresar al campo en Enewetak. Hagan, sin combustible, hizo un extraordinario éxito aterrizaje con palanca en la pista. El F-84 Thunderjet de Robinson se estrelló y se hundió a 3,5 millas de la isla. El cuerpo de Robinson nunca se recuperó.[5][35][36]

Los tanques de combustible en las alas del avión se habían modificado para recoger y filtrar los escombros que pasaban. Los filtros de los aviones supervivientes se sellaron con plomo y se enviaron a Los Alamos, Nuevo México para su análisis. Radiactivas y contaminadas con carbonato de calcio, las muestras de "Mike" eran extremadamente difíciles de manipular. Los científicos de Los Alamos encontraron rastros en ellos de isótopos plutonio-246 y plutonio-244.[5]

Al Ghiorso en la Universidad de California, Berkeley especuló que los filtros también podrían contener átomos que se habían transformado, a través de la desintegración radiactiva, en los elementos predichos pero no descubiertos 99 y 100. Ghiorso, Stanley Gerald Thompson y Glenn Seaborg obtuvieron la mitad de un papel de filtro de la prueba de Ivy Mike. Pudieron detectar la existencia de los elementos einstenio y fermio, que habían sido producidos por un flujo de neutrones intensamente concentrado alrededor del sitio de detonación. El descubrimiento se mantuvo en secreto durante varios años, pero finalmente se le dio crédito al equipo. En 1955, los dos nuevos elementos fueron nombrados en honor a Albert Einstein y Enrico Fermi.[5][37][38]

Pruebas relacionadas

Se preparó una versión simplificada y aligerada de la bomba (la EC-16) y se programó para probarla en funcionamiento Castle Yankee, como respaldo en caso de la fusión no criogénica del "camarón" dispositivo (probado en Castle Bravo) no funcionó; esa prueba se canceló cuando el dispositivo Bravo se probó con éxito, lo que hizo que los diseños criogénicos fueran obsoletos.[cita requerida]

Galería

Referencias

  1. «OPERATION GREENHOUSE - 1951». ATOMIC SHADOWS. Consultado el 9 January 2020. 
  2. The first small-scale thermonuclear test was the George of Operation Greenhouse.
  3. (DOE/NV-209 REV15), Las Vegas, NV: Department of Energy, Nevada Operations Office, December 1, 2000, archivado desde el original el June 15, 2010, consultado el December 18, 2013  Parámetro desconocido |url-status= ignorado (ayuda).
  4. Wellerstein, Alex (January 8, 2016). «A Hydrogen Bomb by Any Other Name». The New Yorker. Consultado el 19 January 2020. 
  5. Chapman, Kit (January 14, 2020). «Element Hunting in a Nuclear Storm». Distillations. Science History Institute. Consultado el January 14, 2020. 
  6. Bernstein, Barton J. (Fall 1987). «Crossing the Rubicon: A Missed Opportunity to Stop the H-Bomb?». International Security 14 (2): 132-160. JSTOR 2538857. 
  7. Hewlett, Richard G.; Duncan, Francis (1969). Atomic Shield, 1947–1952. A History of the United States Atomic Energy Commission 2. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. 
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  11. Teller, Edward; Schoolery, Judith (September 9, 2009). Memoirs: A Twentieth Century Journey In Science And Politics. Cambridge, MA: Perseus Publishing. ISBN 9780786751709. 
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Enlaces externos

  •   Datos: Q248542
  •   Multimedia: Ivy Mike

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Ivy Mike fue el nombre en clave dado a la primera prueba a gran escala de un dispositivo termonuclear en el que parte del rendimiento del explosivo proviene de fusion nuclear 1 2 3 Ivy Mike fue detonado el 1 de noviembre de 1952 por los Estados Unidos en la isla de Elugelab en Atolon Enewetak en la ahora independiente nacion insular de las Islas Marshall como parte de la Operacion Ivy Fue la primera prueba completa del Diseno Teller Ulam un preparado dispositivo de fusion 4 Ivy MikeNube de hongo originada por la explosion de Ivy Mike Potencia10 4 megatonesUbicacion11 40 00 N 162 11 13 E 11 666666666667 162 18694444444AreaAtolon EnewetakOperadorEstados UnidosFecha de la prueba31 de marzo de 1952CronologiaOperacion Tumbler Snapper Ivy Mike Ivy KingMapa de localizacionAtolon Enewetak editar datos en Wikidata Bola de fuego emergente originada por la explosion de Ivy Mike Debido a su tamano fisico y tipo de combustible de fusion criogenico liquido deuterio el dispositivo Mike no era adecuado para su uso como arma de entrega Se penso como un experimento tecnicamente conservador prueba de concepto para validar los conceptos utilizados para detonaciones multiples megaton 4 Como resultado de la recoleccion de muestras de la explosion por pilotos de la Fuerza Aerea de EE UU Los cientificos encontraron rastros de los isotopos plutonio 246 y plutonio 244 y confirmaron la existencia de los elementos predichos pero no descubiertos einstenio y fermio 5 Indice 1 Inicio 2 Diseno y preparativo de los dispositivos 3 Detonacion 4 Descubrimientos cientificos 5 Pruebas relacionadas 6 Galeria 7 Referencias 8 Enlaces externosInicio EditarComenzando con el avance Teller Ulam en marzo de 1951 hubo un progreso constante en los problemas relacionados con una explosion termonuclear y se dedicaron recursos adicionales a la puesta en escena y la presion politica para ver una prueba real de una bomba de hidrogeno 6 137 139 Una fecha dentro de 1952 parecia factible 7 556 En octubre de 1951 el fisico Edward Teller impulso julio de 1952 como fecha limite para una primera prueba pero el director del proyecto Marshall Holloway penso que octubre de 1952 un ano despues era mas realista dado el trabajo de ingenieria y fabricacion la prueba tomaria y dada la necesidad de evitar la temporada de monzones de verano en las Islas Marshall 8 p482 El 30 de junio de 1952 el presidente de la Comision de Energia Atomica de Estados Unidos Gordon Dean le mostro al presidente Harry S Truman un modelo de como se veria el dispositivo Ivy Mike la prueba se fijo para el 1 de noviembre de 1952 7 590El Panel de consultores sobre desarme del Departamento de Estado presidido por Robert Oppenheimer quien considero que evitar una prueba podria prevenir el desarrollo de una nueva arma catastrofica y abrir el camino para nuevos acuerdos de armas entre las dos naciones 6 139 142 Sin embargo el panel carecia de aliados politicos en Washington y no se retraso la prueba por este motivo 6 145 148Se expreso un deseo por separado de una demora muy breve en la prueba por razones mas politicas estaba programada para realizarse solo unos dias antes de la celebracion del 4 de noviembre de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 1952 8 p497 Truman queria mantener la prueba termonuclear alejada de la politica partidista pero no deseaba ordenar su aplazamiento el mismo sin embargo hizo saber que estaria bien si se retrasaba despues de las elecciones debido a que se encontraban razones tecnicas 7 590 591 8 pp497 498 El miembro de la Comision de Energia Atomica Eugene M Zuckert fue enviado al sitio de prueba de Enewetak para ver si se podia encontrar esa razon pero consideraciones climaticas en promedio solo habia unos pocos dias al mes que eran adecuados para la prueba indico que deberia seguir adelante segun lo previsto y al final no se produjo ningun retraso en la programacion 7 590 592 8 p498 Diseno y preparativo de los dispositivos EditarEl dispositivo Mike pesaba 82 toneladas cortas 74 4 t era esencialmente un edificio que se parecia mas a una fabrica que a un arma 9 Se ha informado que los ingenieros sovieticos se refirieron burlonamente a Mike como una instalacion termonuclear 10 El dispositivo fue disenado por Richard Garwin un estudiante de Enrico Fermi por sugerencia de Edward Teller Se habia decidido que nada mas que una prueba a gran escala validaria la idea del diseno Teller Ulam Se le indico a Garwin que utilizara estimaciones muy conservadoras al disenar la prueba y se le dijo que no era necesario que fuera lo suficientemente pequena y liviana para ser desplegada por aire 11 327Se eligio deuterio liquido como combustible para la reaccion de fusion porque su uso simplifico el experimento desde el punto de vista de un fisico y facilito el analisis de los resultados Desde el punto de vista de la ingenieria su uso requirio el desarrollo de tecnologias previamente desconocidas para manejar el material dificil que tenia que ser almacenado a temperaturas extremadamente bajas cercanas al cero absoluto 9 41 42 Se construyo una gran planta de criogenia para producir hidrogeno liquido utilizado para enfriar el dispositivo y deuterio combustible para la prueba Tambien se construyo una planta de energia de 3 000 kilovatios para la instalacion de criogenia 9 44El dispositivo que se desarrollo para probar el diseno de Teller Ulam se conocio como un diseno de Sausage 9 43 Vista de la carcasa del dispositivo Sausage con su instrumentacion y equipo criogenico adjunto Los tubos largos se utilizaron para medir su funcion era transmitir la primera diacion desde En su centro habia un acero Dewar matraz de vacio o criostato cilindrico aislado Este tanque casi 7 pies 2 1 m 2 1 m de ancho y mas de 20 pies 6 1 m 6 1 m de alto 9 43 tenia paredes de casi 30 cm 1 pies 11 8 plg de espesor 12 Pesaba aproximadamente54 toneladas cortas 49 0 t 13 Era capaz de sostener 1000 litros de deuterio liquido enfriado hasta casi el cero absoluto 14 15 El deuterio criogenico proporciono el combustible para la etapa secundaria fusion de la explosion 9 43 En un extremo del matraz cilindrico Dewar habia una TX 5 16 66 bomba regular fision no impulsada 16 43 La bomba TX 5 se utilizo para crear las condiciones necesarias para iniciar la reaccion de fusion Esta etapa de fision primaria estaba anidada dentro de la caja de radiacion en la seccion superior del dispositivo y no estaba en contacto fisico con la etapa de fusion secundaria El TX 5 no requirio refrigeracion 16 43 9 43 44 Corriendo por el centro del matraz Dewar dentro del secundario habia una varilla cilindrica de plutonio dentro de una camara de gas tritio Esta bujia de fision fue destruida por rayos X de la detonacion primaria Eso proporciono una fuente de presion de movimiento hacia afuera dentro del deuterio y aumento las condiciones para la reaccion de fusion 9 43 44 Alrededor de la asamblea habia un 5 toneladas cortas 4 5 t 4 5 t uranio natural sabotaje El exterior del pison estaba revestido con laminas de plomo y polietileno formando un canal de radiacion para conducir rayos X desde la etapa primaria a la secundaria Como se establece en el diseno Teller Ulam la funcion de los rayos X era comprimir el secundario con sabotaje empujador ablacion presion de plasma de espuma y presion de radiacion Este proceso aumenta la densidad y la temperatura del deuterio al nivel necesario para sostener una reaccion termonuclear y comprime la bujia a una masa supercritica induciendo a la bujia a someterse a una fision nuclear y de ese modo iniciar una reaccion de fusion en el combustible de deuterio circundante 9 43 44 La cabina de tiro de Ivy Mike y la torre de senales Todo el dispositivo Mike incluido el equipo criogenico peso 82 toneladas cortas 74 4 t 74 4 t Estaba alojado en un gran edificio de aluminio corrugado llamado cabina de tiro que tenia 88 pies 26 8 m 26 8 m de largo 46 pies 14 0 m 14 0 m de ancho y 61 pies 18 6 m 18 6 m alto con un 300 pies 91 4 m 91 4 m torre de senales Se utilizaron senales de radio y television para comunicarse con una sala de control en el USS Estes donde se encontraba el grupo de fusilamiento 9 42 43 17 42Se establecio en la isla del Pacifico de Elugelab parte del Enewetak atolon Elugelab estaba conectado a las islas de Dridrilbwij Teiteir Bokaidrikdrik Bogairikk y Boken Bogon por un 9000 pies 2 7 km 2743 2 m Calzada artificial Encima de la calzada habia un tubo de aluminio revestido de madera contrachapada lleno de helio conocido como Caja Krause Ogle 17 34 Esto permitio que gamma y neutrones pasaran sin inhibiciones a los instrumentos en una estacion de deteccion no tripulada la estacion 202 en la isla Boken Desde alli las senales se enviaron al equipo de grabacion en la estacion 200 tambien ubicado en un bunker en la isla Boken El personal regreso a la isla Boken despues de la prueba para recuperar el equipo de grabacion 17 136 138En total 9 350 militares y 2 300 civiles participaron en el disparo de Mike 17 La operacion conto con la cooperacion del ejercito la marina la fuerza aerea y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos El USS Curtiss trajo componentes de los Estados Unidos a Elugelab para su ensamblaje La obra se completo el 31 de octubre a las 17 00 horas En una hora el personal fue evacuado en preparacion para la explosion 9 43 44Detonacion Editar Reproducir contenido multimedia Video de prueba de Ivy Mike Atolon Enewetak antes del disparo de Mike Observe la isla de Elugelab a la izquierda Atolon de Enewetak despues del disparo de Mike Observe el crater a la izquierda La prueba se llevo a cabo el 1 de noviembre de 1952 a las 07 15 hora local 19 15 hora local del 31 de octubre Greenwich Mean Time Produjo un rendimiento de 10 4 megatoneladas de TNT 18 19 Sin embargo el 77 del rendimiento final provino de la fision rapida del manipulador de uranio que produjo grandes cantidades de lluvia radiactiva cita requerida La bola de fuego creada por la explosion tenia un radio maximo de 3 3 km 20 21 22 El radio maximo se alcanzo unos segundos despues de la detonacion durante los cuales la bola de fuego caliente se elevo debido a la flotabilidad Aunque todavia estaba relativamente cerca del suelo la bola de fuego aun no habia alcanzado sus dimensiones maximas y por lo tanto tenia aproximadamente 5 2 km 3 2 mi de ancho La nube de hongo se elevo a una altitud de 17 km 55 774 3 pies 10 6 mi en menos de 90 segundos Un minuto despues habia alcanzado 33 km 108 267 7 pies 20 5 mi antes de estabilizarse en 41 km 134 514 4 pies 25 5 mi con el la parte superior eventualmente se extiende a un diametro de 161 km 100 mi con una raiz 32 km 19 9 mi de ancho 23 La explosion creo un crater 1 9 km 6233 6 pies 1 2 mi de diametro y 50 m 164 pies 54 7 yd de profundidad donde Elugelab tenia una vez sido 24 la rafaga y las ondas de agua de la explosion algunas ondas de hasta 6 m 19 7 pies 6 6 yd de altura despojaron de vegetacion las islas de prueba como se observo en un reconocimiento de helicopteros dentro de 60 minutos despues de la prueba momento en el que la nube en forma de hongo y el vapor desaparecieron Escombros de coral radiactivo cayeron sobre barcos ubicados a 56 km 34 8 mi 34 8 mi de distancia y el area inmediata alrededor del atolon estaba muy contaminada 25 26 27 Cerca de la bola de fuego se dispararon rapidamente descargas de rayos 28 El plano completo fue documentado por los realizadores de los estudios Lookout Mountain Estacion de la Fuerza Aerea de Lookout Mountain 29 Un postproduccion sonido de explosion fue sobregrabado sobre lo que fue una detonacion completamente silenciosa desde el punto de vista de la camara y el sonido de la onda expansiva solo llego unos segundos despues como similar a trueno con la hora exacta en funcion de su distancia 30 La pelicula tambien estuvo acompanada de musica potente al estilo de Wagner que aparecio en muchas peliculas de prueba de ese periodo y fue presentada por el actor Reed Hadley Se le dio una proyeccion privada al presidente Dwight D Eisenhower que habia sucedido al presidente Harry S Truman en enero de 1953 31 80 En 1954 la pelicula fue lanzada al publico despues de la censura y se mostro en canales de television comerciales 31 183Edward Teller quizas el partidario mas ferviente del desarrollo de la bomba de hidrogeno estaba en Berkeley California en el momento del disparo 32 Pudo recibir el primer aviso de que la prueba fue exitosa al observar un sismometro que recogio la onda de choque que viajo a traves de la tierra desde el Pacific Proving Grounds 33 8 pp777 778 En sus memorias Teller escribio que inmediatamente envio un telegrama sin clasificar a Dr Elizabeth Diz Graves la jefa del proyecto de grupa que permanece en Los Alamos durante la toma El telegrama sin clasificar contenia solo las palabras Es un nino que llego horas antes que cualquier otra palabra de Enewetak 11 352 34 Descubrimientos cientificos EditarUna hora despues de la detonacion de la bomba los pilotos de la Fuerza Aerea de EE UU Despegaron de la isla Enewetak para volar hacia la nube atomica y tomar muestras Los pilotos tenian que monitorear lecturas y pantallas adicionales mientras piloteaban en condiciones inusuales peligrosas y dificiles incluido el calor la radiacion los vientos impredecibles y los escombros voladores Virgil Meroney lider de Red Flight volo primero hacia el eje de la explosion En cinco minutos habia reunido todas las muestras que pudo y salio A continuacion Bob Hagan y Jimmy Robinson entraron en la nube Robinson golpeo un area de turbulencia severa girando y apenas conservando el conocimiento Recupero el control de su avion a 20 000 pies pero el Una tormenta electromagnetica habia interrumpido sus instrumentos Bajo la lluvia y la mala visibilidad sin instrumentos de trabajo Hagan y Robinson no pudieron encontrar el avion cisterna KB 29 para repostar 5 17 96 Intentaron regresar al campo en Enewetak Hagan sin combustible hizo un extraordinario exito aterrizaje con palanca en la pista El F 84 Thunderjet de Robinson se estrello y se hundio a 3 5 millas de la isla El cuerpo de Robinson nunca se recupero 5 35 36 Los tanques de combustible en las alas del avion se habian modificado para recoger y filtrar los escombros que pasaban Los filtros de los aviones supervivientes se sellaron con plomo y se enviaron a Los Alamos Nuevo Mexico para su analisis Radiactivas y contaminadas con carbonato de calcio las muestras de Mike eran extremadamente dificiles de manipular Los cientificos de Los Alamos encontraron rastros en ellos de isotopos plutonio 246 y plutonio 244 5 Al Ghiorso en la Universidad de California Berkeley especulo que los filtros tambien podrian contener atomos que se habian transformado a traves de la desintegracion radiactiva en los elementos predichos pero no descubiertos 99 y 100 Ghiorso Stanley Gerald Thompson y Glenn Seaborg obtuvieron la mitad de un papel de filtro de la prueba de Ivy Mike Pudieron detectar la existencia de los elementos einstenio y fermio que habian sido producidos por un flujo de neutrones intensamente concentrado alrededor del sitio de detonacion El descubrimiento se mantuvo en secreto durante varios anos pero finalmente se le dio credito al equipo En 1955 los dos nuevos elementos fueron nombrados en honor a Albert Einstein y Enrico Fermi 5 37 38 Pruebas relacionadas EditarSe preparo una version simplificada y aligerada de la bomba la EC 16 y se programo para probarla en funcionamiento Castle Yankee como respaldo en caso de la fusion no criogenica del camaron dispositivo probado en Castle Bravo no funciono esa prueba se cancelo cuando el dispositivo Bravo se probo con exito lo que hizo que los disenos criogenicos fueran obsoletos cita requerida Galeria Editar Otra imagen de la bola de fuego de Mike vista desde un barco Nube de hongo de Mike Nube de hongo de Mike Referencias Editar OPERATION GREENHOUSE 1951 ATOMIC SHADOWS Consultado el 9 January 2020 The first small scale thermonuclear test was the 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Mike Obtenido de https es wikipedia org w index php title Ivy Mike amp oldid 139388617, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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