Bomba De Hidrógeno Vs. Bomba Atómica: ¿Cuál Es La Diferencia?

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Corea del norte está amenazando con probar una bomba de hidrógeno, un arma más poderosa que las bombas atómicas que devastaron las ciudades japonesas de nagasaki y hiroshima durante la segunda guerra mundial. Aquí es cómo difieren.

Corea del Norte está amenazando con probar una bomba de hidrógeno sobre el Océano Pacífico en respuesta al presidente Donald Trump que ordena nuevas sanciones a individuos, compañías y bancos que realizan negocios con el país notoriamente recluido, según informes de prensa.

"Creo que podría ser una prueba de bomba H a un nivel sin precedentes, tal vez en el Pacífico", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, a los reporteros esta semana durante una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Noticias CBS. Ri agregó que "depende de nuestro líder".

Las bombas de hidrógeno, o bombas termonucleares, son más poderosas que las bombas atómicas o de "fisión". La diferencia entre las bombas termonucleares y las bombas de fisión comienza a nivel atómico. [Las 10 explosiones más grandes jamás]

Las bombas de fisión, como las que se utilizan para devastar las ciudades japonesas de Nagasaki y Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, funcionan al dividir el núcleo de un átomo. Cuando los neutrones, o partículas neutrales, del núcleo del átomo se dividen, algunos golpean los núcleos de los átomos cercanos, dividiéndolos también. El resultado es una reacción en cadena muy explosiva. Las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki explotaron con el rendimiento de 15 kilotones y 20 kilotones de TNT, respectivamente, según la Unión de Científicos Preocupados.

En contraste, la primera prueba de un arma termonuclear, o bomba de hidrógeno, en los Estados Unidos en noviembre de 1952 produjo una explosión del orden de 10,000 kilotones de TNT. Las bombas termonucleares comienzan con la misma reacción de fisión que impulsa las bombas atómicas, pero la mayoría del uranio o el plutonio en las bombas atómicas en realidad no se utilizan. En una bomba termonuclear, un paso adicional significa que se dispone de más poder explosivo de la bomba.

Primero, una explosión de encendido comprime una esfera de plutonio-239, el material que luego se someterá a la fisión. Dentro de este pozo de plutonio-239 hay una cámara de gas de hidrógeno. Las altas temperaturas y presiones creadas por la fisión del plutonio 239 hacen que los átomos de hidrógeno se fusionen. Este proceso de fusión libera neutrones, que se retroalimentan en el plutonio-239, dividiendo más átomos y aumentando la reacción en cadena de la fisión.

Los gobiernos de todo el mundo utilizan sistemas de monitoreo global para detectar pruebas nucleares como parte del esfuerzo para hacer cumplir el Tratado de prohibición completa de las pruebas de 1996 (CTBT). Hay 183 signatarios de este tratado, pero no está en vigor porque las naciones clave, incluido Estados Unidos, no lo ratificaron. Desde 1996, Pakistán, India y Corea del Norte han realizado ensayos nucleares. Sin embargo, el tratado estableció un sistema de monitoreo sísmico que puede diferenciar una explosión nuclear de un terremoto. El Sistema Internacional de Monitoreo CTBT también incluye estaciones que detectan el infrasonido (sonido cuya frecuencia es demasiado baja para que los oídos humanos lo detecten) a partir de explosiones. Ochenta estaciones de monitoreo de radionúclidos en todo el mundo miden la lluvia atmosférica, lo que puede probar que una explosión detectada por otros sistemas de monitoreo fue, de hecho, nuclear.

Artículo original en WordsSideKick.com.


Suplemento De Vídeo: Diferencia de una bomba atómica a una de hidrógeno.




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