SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Universidad Isidro Fabela De Toluca




        Materia: Química
¿Qué es?
Una arma nuclear es un explosivo de alto poder que utiliza la energía
nuclear, esto incluye el vector transportador, como los misiles balísticos
intercontinentales, los misiles balísticos de lanzamiento submarino y parte
de la infraestructura involucrada en su manejo y operación.

La primera detonación nuclear fue realizada en la población de
Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos el 16 de julio de 1945, como
parte experimental del Proyecto Manhattan.1 Poco tiempo después dos
bombas atómicas fueron detonadas sobre las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki, Japón lo cual no fue el principal motivo de la rendición de
esta nación pero provocó un gran impacto en la misma, dando así fin a
la Segunda Guerra Mundial en el tratado del Pacífico. Este evento dio
inicio a lo que se ha denominado como "la era nuclear".

Las bombas nucleares se encuentran entre las armas con mayor poder
de destrucción, por lo que comúnmente se les incluye dentro de la
clasificación ABQ. Su radio de acción alcanza decenas o centenares
de kilómetros a partir del punto de detonación. Aunado a ello, las armas
nucleares producen daños asociados como la contaminación
radiactiva y el invierno nuclear.
Padre de la bomba atómica
                            Julius Robert Oppenheimer (22
                            de abril de 1904–18 de febrero de 1967) fue
                            un físico estadounidense y el director
                            científico del proyecto Manhattan, el
                            esfuerzo durante la Segunda Guerra
                            Mundial para ser de los primeros en
                            desarrollar la primera arma nuclear en el
                            Laboratorio Nacional de Los Álamos, en
                            Nuevo México, Estados Unidos.

                             Conocido coloquialmente como "El padre
                             de la bomba atómica" pese a que
                             comparte ese mérito con su principal
                             mentor, Enrico Fermi, Oppenheimer expresó
                             su pesar por el fallecimiento de víctimas
inocentes cuando las bombas nucleares fueron lanzadas contra los
japoneses en Hiroshima y Nagasaki. Al terminar la guerra, fue el jefe
consultor de la recién creada Comisión de Energía Atómica y utilizó esa
posición para apoyar el control internacional de armas atómicas y para
oponerse a la carrera armamentista nuclear entre los Estados Unidos y la
Unión Soviética. Sus actitudes frecuentemente provocaron la ira de los
políticos hasta el punto que en 1954 se le despojó de su nivel de
seguridad, perdiendo el acceso a los documentos militares secretos de
su país. Poco a poco, su capacidad de influir fue disminuyendo, pero
continuó dando charlas y trabajando en física. Diez años más tarde, el
Presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson lo condecoró con el
Premio Enrico Fermi en un intento de rehabilitarlo políticamente.
Tipos de bombas nucleares
Bombas de fisión nuclear

Las bombas de fisión basan su funcionamiento en la escisión de un
núcleo pesado en elementos más ligeros mediante el bombardeo de
neutrones que, al impactar en dicho material, desencadenan una
reacción nuclear en cadena. Para que esto suceda hace falta usar
núcleos fisibles o físiles como el uranio-235 o el plutonio-239. Según el
mecanismo y el material usado se conocen dos métodos distintos para
generar una explosión nuclear. Son los siguientes:




Bomba de Uranio


En este caso, a una masa de uranio llamada subcrítica se le añade una
cantidad del mismo material para conseguir una masa crítica que
comienza a fisionar por sí misma. Al mismo tiempo se le añaden otros
elementos que potencian la creación de neutrones libres que aceleran
la reacción en cadena

.



Bomba de Plutonio


Para el arma de plutonio, más moderna y de diseño más complicado,
se rodea la masa fisionable de explosivos convencionales
especialmente diseñados para comprimir el plutonio, de forma que una
bola de plutonio del tamaño de una pelota de tenis se convierte casi al
instante en el equivalente a una canica, aumentando increíblemente la
densidad del material que entra instantáneamente en una reacción en
cadena de fisión nuclear descontrolada, provocando la explosión y la
destrucción total dentro de un perímetro limitado

.
Bombas de fusión nuclear


En cambio, las bombas de fusión consisten en la fusión de núcleos
ligeros (isótopos del hidrógeno) en núcleos más pesados.

La bomba de hidrógeno, bomba nuclear de fusión o bomba
termonuclear se basa en la obtención de la energía desprendida al
fusionarse dos núcleos atómicos, en lugar de la fisión de los mismos.

La energía se desprende al fusionarse los núcleos de deuterio (H21) y de
tritio (H31), dos isótopos del hidrógeno, para dar un núcleo de helio. La
reacción en cadena se propaga por los neutrones de alta energía
desprendidos en la reacción

.

Para iniciar este tipo de reacción en cadena es necesario un gran
aporte de energía, por lo que todas las bombas de fusión contienen un
elemento llamado iniciador o primario, que no es sino una bomba de
fisión. A los elementos que componen la parte fusionable (deuterio,
tritio, etc.) se le conoce como secundario.



La primera bomba de este tipo se hizo estallar en Eniwetok (atolón de
las Islas Marshall) el 1 de marzo de 1954 con marcados efectos en la
ecología de la región

.




Bombas de Fisión-fusión-fisión

Otro tipo de arma nuclear son la bombas de «fisión-fusión-fisión», que se
basan en el principio de que la reacción de fusión puede incrementar al
mismo tiempo la fisión de otros átomos pesados recubriendo el
dispositivo nuclear con estos. El nombre de fisíon-fusión-fisión describe los
pasos que sigue la bomba para estallar. Primero, como en toda bomba-
H existe una reacción cebadora de fisión que induce la fusión del
hidrógeno. La novedad está en que una vez iniciada la reacción de
fusión esta provoca la fisión de una tercera capa de material que de
otra manera sería imposible fisionar, por ejemplo uranio-238 u otros
átomos menos pesados.



Lo que ocurre es que el aluvión de neutrones generado por la explosión
termonuclear impacta de lleno en la cubierta físil provocando la fisión
de esta con un rendimiento superior al de una reacción de fisión normal.
Ésta es una manera relativamente barata de incrementar el rendimiento
de los dispositivos termonucleares pero que también tiene nefastas
consecuencias. El motivo de esto es que con la fisión de la capa
externa se producen muchos átomos pesados radioactivos que además
se extienden por una vasta área tras la explosión. Así la radioactividad
de estas bombas es la mayor de todas. Por ello también se suelen llamar
bombas nucleares "sucias". Que no hay que confundir con las bombas
convencionales "sucias" descritas más abajo y que poco tienen que ver
con las armas nucleares.



A través del diseño de las armas nucleares también es posible dirigir la
potencia del arma para hacerla más efectiva en función de los
objetivos de la misma; de este modo, existen armas diseñadas con el
objeto de provocar una devastación menos extendida pero más
intensa en el área de la explosión, o todo lo contrario, con el fin de
extender al máximo las consecuencias perniciosas de la explosión.


Bombas de neutrones


La bomba de neutrones, también llamada bomba N, bomba de
radiación directa incrementada o bomba de radiación forzada es un
arma nuclear derivada de la bomba H que los Estados Unidos
comenzaron a desplegar a finales de los años 70. En las bombas H
normalmente el 50% de la energía liberada se obtiene por fisión nuclear
y el otro 50% por fusión. En la bomba de neutrones se consigue hacer
descender el porcentaje de energía obtenida por fusión a menos del
50%, e incluso se ha llegado a hacerlo de cerca del 5%.

En consecuencia se obtiene una bomba que para una determinada
magnitud de onda expansiva y pulso térmico produce una proporción
de radiaciones ionizantes, (radiactividad) hasta 7 veces mayor que las
de una bomba H, fundamentalmente rayos X y gamma de alta
penetración. En segundo lugar, buena parte esta radiactividad es de
mucha menor duración (menos de 48 horas) de la que sería esperar de
una bomba de fisión

.

Las consecuencias prácticas son que al detonar una bomba N se
produce poca destrucción de estructuras y edificios, pero mucha
afectación y muerte de los seres vivos, (tanto personas como animales),
incluso aunque estos se encuentren dentro de vehículos o instalaciones
blindados o acorazados. Por esto se ha incluido a estas bombas en la
categoría de armas tácticas, pues permite la continuación de
operaciones militares en el área por parte de unidades dotadas de
protección ABQ

.




Bombas «sucias»

Una bomba sucia es el término para denominar a un artefacto formado
por un explosivo convencional y por una cierta cantidad de material
radioactivo. Cuando éste estalla esparce dicho material por una vasta
zona que dependerá de las condiciones atmosféricas, de la potencia
del explosivo y del material radioactivo empleado.



Una bomba sucia con la suficiente potencia podría llegar a contaminar
una ciudad durante décadas disparando los casos de cáncer y
malformaciones congénitas. Por su facilidad de fabricación, su relativo
bajo costo y su potencialidad dañina muchos países han tomado
medidas ante posibles ataques terroristas con ese tipo de armas. Las
reparaciones en la zona afectada comprenderían derruir los edificios y
remover la tierra contaminada. Si la zona es extensa el coste de una
limpieza completa sería difícil de calcular. El daño de las bombas sucias
no solo reside en la radioactividad que esparcen sino también en el
efecto que tiene la absorción de dichas sustancias por el organismo ya
que son metales pesados.
Recientemente, desde diversos estados se ha alertado del posible uso
de materiales radioactivos de desecho para contaminar zonas
pobladas mediante la ayuda de explosivos convencionales. Muchas
veces se las confunde con bombas nucleares cuando en realidad no
tienen nada que ver unas con otras. Son las «bombas sucias»,
consistentes es la expansión mediante una explosión convencional de
material radiactivo sobre una área de terreno con el fin de provocar
daños a la salud de las personas e impedir la habitabilidad de un
territorio. Se teme que haya grupos terroristas dispuestos a usar este tipo
de armas, más asequibles que las verdaderas armas nucleares por su
diseño mucho más sencillo, aunque con un elevado daño potencial
para las víctimas que la sufran. Este tipo de artefacto no se puede
calificar, sin embargo, como bomba nuclear ya que no hace uso de
reacción nuclear alguna. Lo único que tienen en común las bombas
sucias y las nucleares es el uso de elementos radioactivos en su
dispositivo.




             Potencias nucleares
      Estados unidos
      Rusia [unión soviética]
      China
      Francia
      Reino unido
      India
      Israel
Imágenes

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (19)

La Bomba Atomica.
La Bomba Atomica.La Bomba Atomica.
La Bomba Atomica.
 
Armas nucleares-monografia
Armas nucleares-monografiaArmas nucleares-monografia
Armas nucleares-monografia
 
Nuevo presentación bomba atomica
Nuevo presentación bomba atomicaNuevo presentación bomba atomica
Nuevo presentación bomba atomica
 
La bomba atómica de Hiroshima
La bomba atómica de HiroshimaLa bomba atómica de Hiroshima
La bomba atómica de Hiroshima
 
Bomba hiroshina y nagasaki
Bomba hiroshina y nagasakiBomba hiroshina y nagasaki
Bomba hiroshina y nagasaki
 
Bomba Atomica
Bomba AtomicaBomba Atomica
Bomba Atomica
 
Bomba Atómica
Bomba AtómicaBomba Atómica
Bomba Atómica
 
La bomba atomica
La bomba atomicaLa bomba atomica
La bomba atomica
 
Bomba atómica
Bomba atómicaBomba atómica
Bomba atómica
 
La bomba atomica
La bomba atomicaLa bomba atomica
La bomba atomica
 
Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki
Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y NagasakiBombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki
Bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki
 
Fisica bomba atomivca
Fisica bomba atomivcaFisica bomba atomivca
Fisica bomba atomivca
 
Las bombas
Las bombasLas bombas
Las bombas
 
Presentación hiroshima
Presentación hiroshimaPresentación hiroshima
Presentación hiroshima
 
Hiroshima y Nagasaki
Hiroshima y NagasakiHiroshima y Nagasaki
Hiroshima y Nagasaki
 
Consecuencias de la bomba atomica
Consecuencias de la bomba atomicaConsecuencias de la bomba atomica
Consecuencias de la bomba atomica
 
EL PROYECTO MANHATTAN
EL PROYECTO MANHATTANEL PROYECTO MANHATTAN
EL PROYECTO MANHATTAN
 
La química de la bomba atómica
La química de la bomba atómicaLa química de la bomba atómica
La química de la bomba atómica
 
Bomba en hiroshima
Bomba en hiroshimaBomba en hiroshima
Bomba en hiroshima
 

Destacado

Destacado (8)

Aula 2 3º cga
Aula 2   3º cgaAula 2   3º cga
Aula 2 3º cga
 
Energía nuclear
Energía nuclearEnergía nuclear
Energía nuclear
 
Plantas nucleares
Plantas nuclearesPlantas nucleares
Plantas nucleares
 
Radioatividade
RadioatividadeRadioatividade
Radioatividade
 
Medicina Nuclear.
Medicina Nuclear.Medicina Nuclear.
Medicina Nuclear.
 
Energía nuclear
Energía nuclearEnergía nuclear
Energía nuclear
 
Energia Nuclear
Energia NuclearEnergia Nuclear
Energia Nuclear
 
Fisica Nuclear
Fisica NuclearFisica Nuclear
Fisica Nuclear
 

Similar a armamento nuclear

Bombaatomica
BombaatomicaBombaatomica
Bombaatomicajuvera14
 
Bombaatomica
BombaatomicaBombaatomica
Bombaatomicajuvera14
 
Historia 4° medio - El Proyecto Manhattan
Historia 4° medio - El Proyecto ManhattanHistoria 4° medio - El Proyecto Manhattan
Historia 4° medio - El Proyecto ManhattanGreat Ayuda
 
PresentacióN Energia Nuclear.Ppt Marta Elvira Andrea Beatriz 3ºA
PresentacióN Energia Nuclear.Ppt Marta Elvira Andrea Beatriz 3ºAPresentacióN Energia Nuclear.Ppt Marta Elvira Andrea Beatriz 3ºA
PresentacióN Energia Nuclear.Ppt Marta Elvira Andrea Beatriz 3ºAisabellafuente
 
Aplicaciones de los radioisotopos: bombas nucleares
Aplicaciones de los radioisotopos: bombas nuclearesAplicaciones de los radioisotopos: bombas nucleares
Aplicaciones de los radioisotopos: bombas nuclearesSergio Navarro Velazquez
 
Bomba atómica
Bomba atómicaBomba atómica
Bomba atómicaribasxavie
 
Fisión y fusión nuclear
Fisión y fusión nuclearFisión y fusión nuclear
Fisión y fusión nuclearAna Banchero
 
Carrera Nuclear Y De Armamentos
Carrera Nuclear Y De ArmamentosCarrera Nuclear Y De Armamentos
Carrera Nuclear Y De Armamentosmaito
 
La bomba nuclear
La bomba nuclearLa bomba nuclear
La bomba nuclearjimy300
 
Bombas atómicas en la segunda guerra mundial
Bombas atómicas en la segunda guerra mundialBombas atómicas en la segunda guerra mundial
Bombas atómicas en la segunda guerra mundialUniversity of Antofagasta
 
Energia atomica o nuclear
Energia atomica o nuclearEnergia atomica o nuclear
Energia atomica o nuclearaldahiredinson
 
Otro Mundo es posible. Energia Nuclear.
Otro Mundo es posible. Energia Nuclear.Otro Mundo es posible. Energia Nuclear.
Otro Mundo es posible. Energia Nuclear.Canastera
 
Sobre hirosima y nagasaki
Sobre hirosima y nagasakiSobre hirosima y nagasaki
Sobre hirosima y nagasakiRico Sorevilum
 
descubrimiento cientifico y desarrollot ecnologico
descubrimiento cientifico y desarrollot ecnologicodescubrimiento cientifico y desarrollot ecnologico
descubrimiento cientifico y desarrollot ecnologicolovovargas21
 

Similar a armamento nuclear (20)

Bombaatomica
BombaatomicaBombaatomica
Bombaatomica
 
Bombaatomica
BombaatomicaBombaatomica
Bombaatomica
 
Historia 4° medio - El Proyecto Manhattan
Historia 4° medio - El Proyecto ManhattanHistoria 4° medio - El Proyecto Manhattan
Historia 4° medio - El Proyecto Manhattan
 
PresentacióN Energia Nuclear.Ppt Marta Elvira Andrea Beatriz 3ºA
PresentacióN Energia Nuclear.Ppt Marta Elvira Andrea Beatriz 3ºAPresentacióN Energia Nuclear.Ppt Marta Elvira Andrea Beatriz 3ºA
PresentacióN Energia Nuclear.Ppt Marta Elvira Andrea Beatriz 3ºA
 
Aplicaciones de los radioisotopos: bombas nucleares
Aplicaciones de los radioisotopos: bombas nuclearesAplicaciones de los radioisotopos: bombas nucleares
Aplicaciones de los radioisotopos: bombas nucleares
 
Bomba atómica
Bomba atómicaBomba atómica
Bomba atómica
 
Energía Nuclear
Energía NuclearEnergía Nuclear
Energía Nuclear
 
Fisión y fusión nuclear
Fisión y fusión nuclearFisión y fusión nuclear
Fisión y fusión nuclear
 
Guerra Nuclear
Guerra NuclearGuerra Nuclear
Guerra Nuclear
 
Carrera Nuclear Y De Armamentos
Carrera Nuclear Y De ArmamentosCarrera Nuclear Y De Armamentos
Carrera Nuclear Y De Armamentos
 
La bomba nuclear
La bomba nuclearLa bomba nuclear
La bomba nuclear
 
Bombas atómicas en la segunda guerra mundial
Bombas atómicas en la segunda guerra mundialBombas atómicas en la segunda guerra mundial
Bombas atómicas en la segunda guerra mundial
 
Armas nucleares
Armas nuclearesArmas nucleares
Armas nucleares
 
Energia atomica o nuclear
Energia atomica o nuclearEnergia atomica o nuclear
Energia atomica o nuclear
 
Otro Mundo es posible. Energia Nuclear.
Otro Mundo es posible. Energia Nuclear.Otro Mundo es posible. Energia Nuclear.
Otro Mundo es posible. Energia Nuclear.
 
Explosiones
Explosiones Explosiones
Explosiones
 
Sobre hirosima y nagasaki
Sobre hirosima y nagasakiSobre hirosima y nagasaki
Sobre hirosima y nagasaki
 
Bomba atómica.
Bomba atómica.Bomba atómica.
Bomba atómica.
 
La energía nuclear 2
La energía nuclear 2La energía nuclear 2
La energía nuclear 2
 
descubrimiento cientifico y desarrollot ecnologico
descubrimiento cientifico y desarrollot ecnologicodescubrimiento cientifico y desarrollot ecnologico
descubrimiento cientifico y desarrollot ecnologico
 

armamento nuclear

  • 1. Universidad Isidro Fabela De Toluca Materia: Química
  • 2. ¿Qué es? Una arma nuclear es un explosivo de alto poder que utiliza la energía nuclear, esto incluye el vector transportador, como los misiles balísticos intercontinentales, los misiles balísticos de lanzamiento submarino y parte de la infraestructura involucrada en su manejo y operación. La primera detonación nuclear fue realizada en la población de Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos el 16 de julio de 1945, como parte experimental del Proyecto Manhattan.1 Poco tiempo después dos bombas atómicas fueron detonadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón lo cual no fue el principal motivo de la rendición de esta nación pero provocó un gran impacto en la misma, dando así fin a la Segunda Guerra Mundial en el tratado del Pacífico. Este evento dio inicio a lo que se ha denominado como "la era nuclear". Las bombas nucleares se encuentran entre las armas con mayor poder de destrucción, por lo que comúnmente se les incluye dentro de la clasificación ABQ. Su radio de acción alcanza decenas o centenares de kilómetros a partir del punto de detonación. Aunado a ello, las armas nucleares producen daños asociados como la contaminación radiactiva y el invierno nuclear.
  • 3. Padre de la bomba atómica Julius Robert Oppenheimer (22 de abril de 1904–18 de febrero de 1967) fue un físico estadounidense y el director científico del proyecto Manhattan, el esfuerzo durante la Segunda Guerra Mundial para ser de los primeros en desarrollar la primera arma nuclear en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos. Conocido coloquialmente como "El padre de la bomba atómica" pese a que comparte ese mérito con su principal mentor, Enrico Fermi, Oppenheimer expresó su pesar por el fallecimiento de víctimas inocentes cuando las bombas nucleares fueron lanzadas contra los japoneses en Hiroshima y Nagasaki. Al terminar la guerra, fue el jefe consultor de la recién creada Comisión de Energía Atómica y utilizó esa posición para apoyar el control internacional de armas atómicas y para oponerse a la carrera armamentista nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sus actitudes frecuentemente provocaron la ira de los políticos hasta el punto que en 1954 se le despojó de su nivel de seguridad, perdiendo el acceso a los documentos militares secretos de su país. Poco a poco, su capacidad de influir fue disminuyendo, pero continuó dando charlas y trabajando en física. Diez años más tarde, el Presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson lo condecoró con el Premio Enrico Fermi en un intento de rehabilitarlo políticamente.
  • 4. Tipos de bombas nucleares Bombas de fisión nuclear Las bombas de fisión basan su funcionamiento en la escisión de un núcleo pesado en elementos más ligeros mediante el bombardeo de neutrones que, al impactar en dicho material, desencadenan una reacción nuclear en cadena. Para que esto suceda hace falta usar núcleos fisibles o físiles como el uranio-235 o el plutonio-239. Según el mecanismo y el material usado se conocen dos métodos distintos para generar una explosión nuclear. Son los siguientes: Bomba de Uranio En este caso, a una masa de uranio llamada subcrítica se le añade una cantidad del mismo material para conseguir una masa crítica que comienza a fisionar por sí misma. Al mismo tiempo se le añaden otros elementos que potencian la creación de neutrones libres que aceleran la reacción en cadena . Bomba de Plutonio Para el arma de plutonio, más moderna y de diseño más complicado, se rodea la masa fisionable de explosivos convencionales especialmente diseñados para comprimir el plutonio, de forma que una bola de plutonio del tamaño de una pelota de tenis se convierte casi al instante en el equivalente a una canica, aumentando increíblemente la densidad del material que entra instantáneamente en una reacción en cadena de fisión nuclear descontrolada, provocando la explosión y la destrucción total dentro de un perímetro limitado .
  • 5. Bombas de fusión nuclear En cambio, las bombas de fusión consisten en la fusión de núcleos ligeros (isótopos del hidrógeno) en núcleos más pesados. La bomba de hidrógeno, bomba nuclear de fusión o bomba termonuclear se basa en la obtención de la energía desprendida al fusionarse dos núcleos atómicos, en lugar de la fisión de los mismos. La energía se desprende al fusionarse los núcleos de deuterio (H21) y de tritio (H31), dos isótopos del hidrógeno, para dar un núcleo de helio. La reacción en cadena se propaga por los neutrones de alta energía desprendidos en la reacción . Para iniciar este tipo de reacción en cadena es necesario un gran aporte de energía, por lo que todas las bombas de fusión contienen un elemento llamado iniciador o primario, que no es sino una bomba de fisión. A los elementos que componen la parte fusionable (deuterio, tritio, etc.) se le conoce como secundario. La primera bomba de este tipo se hizo estallar en Eniwetok (atolón de las Islas Marshall) el 1 de marzo de 1954 con marcados efectos en la ecología de la región . Bombas de Fisión-fusión-fisión Otro tipo de arma nuclear son la bombas de «fisión-fusión-fisión», que se basan en el principio de que la reacción de fusión puede incrementar al mismo tiempo la fisión de otros átomos pesados recubriendo el dispositivo nuclear con estos. El nombre de fisíon-fusión-fisión describe los pasos que sigue la bomba para estallar. Primero, como en toda bomba-
  • 6. H existe una reacción cebadora de fisión que induce la fusión del hidrógeno. La novedad está en que una vez iniciada la reacción de fusión esta provoca la fisión de una tercera capa de material que de otra manera sería imposible fisionar, por ejemplo uranio-238 u otros átomos menos pesados. Lo que ocurre es que el aluvión de neutrones generado por la explosión termonuclear impacta de lleno en la cubierta físil provocando la fisión de esta con un rendimiento superior al de una reacción de fisión normal. Ésta es una manera relativamente barata de incrementar el rendimiento de los dispositivos termonucleares pero que también tiene nefastas consecuencias. El motivo de esto es que con la fisión de la capa externa se producen muchos átomos pesados radioactivos que además se extienden por una vasta área tras la explosión. Así la radioactividad de estas bombas es la mayor de todas. Por ello también se suelen llamar bombas nucleares "sucias". Que no hay que confundir con las bombas convencionales "sucias" descritas más abajo y que poco tienen que ver con las armas nucleares. A través del diseño de las armas nucleares también es posible dirigir la potencia del arma para hacerla más efectiva en función de los objetivos de la misma; de este modo, existen armas diseñadas con el objeto de provocar una devastación menos extendida pero más intensa en el área de la explosión, o todo lo contrario, con el fin de extender al máximo las consecuencias perniciosas de la explosión. Bombas de neutrones La bomba de neutrones, también llamada bomba N, bomba de radiación directa incrementada o bomba de radiación forzada es un arma nuclear derivada de la bomba H que los Estados Unidos comenzaron a desplegar a finales de los años 70. En las bombas H normalmente el 50% de la energía liberada se obtiene por fisión nuclear y el otro 50% por fusión. En la bomba de neutrones se consigue hacer descender el porcentaje de energía obtenida por fusión a menos del 50%, e incluso se ha llegado a hacerlo de cerca del 5%. En consecuencia se obtiene una bomba que para una determinada magnitud de onda expansiva y pulso térmico produce una proporción de radiaciones ionizantes, (radiactividad) hasta 7 veces mayor que las de una bomba H, fundamentalmente rayos X y gamma de alta
  • 7. penetración. En segundo lugar, buena parte esta radiactividad es de mucha menor duración (menos de 48 horas) de la que sería esperar de una bomba de fisión . Las consecuencias prácticas son que al detonar una bomba N se produce poca destrucción de estructuras y edificios, pero mucha afectación y muerte de los seres vivos, (tanto personas como animales), incluso aunque estos se encuentren dentro de vehículos o instalaciones blindados o acorazados. Por esto se ha incluido a estas bombas en la categoría de armas tácticas, pues permite la continuación de operaciones militares en el área por parte de unidades dotadas de protección ABQ . Bombas «sucias» Una bomba sucia es el término para denominar a un artefacto formado por un explosivo convencional y por una cierta cantidad de material radioactivo. Cuando éste estalla esparce dicho material por una vasta zona que dependerá de las condiciones atmosféricas, de la potencia del explosivo y del material radioactivo empleado. Una bomba sucia con la suficiente potencia podría llegar a contaminar una ciudad durante décadas disparando los casos de cáncer y malformaciones congénitas. Por su facilidad de fabricación, su relativo bajo costo y su potencialidad dañina muchos países han tomado medidas ante posibles ataques terroristas con ese tipo de armas. Las reparaciones en la zona afectada comprenderían derruir los edificios y remover la tierra contaminada. Si la zona es extensa el coste de una limpieza completa sería difícil de calcular. El daño de las bombas sucias no solo reside en la radioactividad que esparcen sino también en el efecto que tiene la absorción de dichas sustancias por el organismo ya que son metales pesados.
  • 8. Recientemente, desde diversos estados se ha alertado del posible uso de materiales radioactivos de desecho para contaminar zonas pobladas mediante la ayuda de explosivos convencionales. Muchas veces se las confunde con bombas nucleares cuando en realidad no tienen nada que ver unas con otras. Son las «bombas sucias», consistentes es la expansión mediante una explosión convencional de material radiactivo sobre una área de terreno con el fin de provocar daños a la salud de las personas e impedir la habitabilidad de un territorio. Se teme que haya grupos terroristas dispuestos a usar este tipo de armas, más asequibles que las verdaderas armas nucleares por su diseño mucho más sencillo, aunque con un elevado daño potencial para las víctimas que la sufran. Este tipo de artefacto no se puede calificar, sin embargo, como bomba nuclear ya que no hace uso de reacción nuclear alguna. Lo único que tienen en común las bombas sucias y las nucleares es el uso de elementos radioactivos en su dispositivo. Potencias nucleares  Estados unidos  Rusia [unión soviética]  China  Francia  Reino unido  India  Israel
  • 9.