Si un área está atacada con un arma nuclear moderna, ¿hasta qué punto se puede ver su impacto en radio KM?

Como las otras respuestas mencionan, la zona de impacto y efecto en esta área dependerá en gran medida de dos factores principales:

  1. Tipo de dispositivo nuclear: fisión, potenciado, fusión, plutonio, uranio, etc.
  2. Rendimiento del dispositivo nuclear – Por lo general se denota en kilotones o megatones

Sin embargo, me gustaría añadir dos factores más importantes que determinan el impacto:

  • Modo de la detonación – aire o tierra
  • Viento (y / o agua) en el área de la detonación, en el momento y después de la detonación.

Puede comprobar el área de impacto aproximada de algunos dispositivos nucleares conocidas en esta web – NUKEMAP localizando el marcador de forma adecuada y seleccionar algunos parámetros.

Compare el tamaño del área de impacto de la explosión con el área de Srilanka (esto es solo para comparación / representación)

Detonados cerca de Nueva Delhi predice una mortalidad de 1,2 millones de rupias personas, Islamabad 40-50 personas lakh y Beijing 70-80 personas lakh para darle una idea de que la población y la densidad de huecos del juego otro factor importante en la fatalidad.

Las armas nucleares son la mayor maldición de la humanidad. La disponibilidad de tales opciones hace que los grupos dóciles o débiles muestren agresión con menor probabilidad o riesgo de represalias. Esto es lo que estamos viendo desde Pakistán y Corea del Norte.

El radio de impacto es totalmente dependiente del rendimiento de la bomba nuclear, así como el combustible utilizado en el arma (plutonio o el uranio).

En realidad, un arma nuclear no se explotó en el suelo, pero a cierta altura por encima del suelo con el fin de maximizar el daño. (La bomba de Hiroshima explotó cerca de 1900 pies sobre el suelo y tenía un rendimiento de 16 kilotones y el radio de unos 1,6 km ) y el daño real todavía se siente después de años a través de radiaciones radioactivas.

Durante WW2, la tecnología no estaba tan avanzada como la de hoy y la nueva tecnología ha mejorado la eficiencia de armas, así como el impacto.

Ahora bien, es una realidad que el impacto será mayor que las armas anteriores de rendimiento similar

Reciente crisis nuclear japonesa es el mejor ejemplo, las contaminaciones por ellos llegaron a EE.UU. costa oeste.

medios de contaminación del aire y el agua, que es un buen conductor de la radiación nuclear.

Si alguien fijar el punto de radio exacto, sería de gran ayuda.


Editar: 1

Compruebe el debajo de las imágenes y la propagación de la radiación y algo de información acerca de los elementos nucleares:

Fukushima radiación en la costa oeste de Estados Unidos Atún

En marzo de 2011, en asociación con el gran terremoto de Tohoku y el tsunami resultante, se produjo un accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi en la costa este de Japón. Este accidente lanzó el cesio radionucleidos

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Cs y

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Cs en el océano junto a la planta, la exposición de la vida marina a materiales radiactivos. En la foto de abajo son simulaciones modelo (utilizando colorantes) en la dispersión a largo plazo de

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Cs libera en el Océano Pacífico frente a Fukushima tras el accidente nuclear de Daiichi, 43 días, 367 días y 1.412 días después (de izquierda a derecha). Mientras que muchos de los organismos marinos expuestos permanecen alrededor de Japón, un número de especies son altamente migratorias y nadar a través del Pacífico Norte a la costa oeste de América del Norte.

La imagen de arriba son simulaciones de modelos (utilizando colorante) de la dispersión a largo plazo de Cs-137 liberado en el Océano Pacífico frente a Fukushima tras el accidente nuclear de Daiichi, 43 días, 367 días y 1.412 días después (de izquierda a derecha). Crédito de la imagen: E. Behrens, FU Schwarzkopf, JF Lübbecke y CW deshuesado, GEOMAR. El estudio y la simulación completa se pueden encontrar en http://iopscience.iop.org/1748-9… .

Dos ejemplos de estos peces migratorios son atún rojo del Pacífico (Thunnus orientalis) y el atún blanco (Thunnus alalunga), y ambos

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Cs y

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Cs se han detectado en estas especies capturadas en el Pacífico Oriental. Para la salud pública, los niveles de radiación son muy bajos y muy por debajo de los niveles que se consideran motivo de preocupación. En un estudio reciente de cincuenta atún rojo muestreado de la costa oeste de Estados Unidos en 2012, el rojo más pequeño (recientes inmigrantes de Japón) tenía 134Cs (0,7 ± 0,2 Becquerels (Bq) / kg) y elevado 137Cs (2,0 ± 0,5 Bq / kg) en su tejido muscular blanco, mientras que la mayoría más grande, peces de mayor edad no tenía niveles 134Cs y sólo fondo de 137Cs.1 Para los científicos las

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Cs y

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Cs sirvió como un marcador que indica las rutas migratorias. Si, por ejemplo, un atún de aleta azul del Pacífico tenían niveles detectables de

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Cs (que decae de forma relativamente rápida), indicó que recientemente emigraron de Japón; Esto ha proporcionado información importante sobre la dinámica de la migración del atún en el Pacífico.


Los fundamentos de la radiación

¿Qué es la radiación?

Por definición, la radiación es energía en forma de ondas o partículas energizadas. Los dos tipos son:

  • La radiación ionizante: tiene tanta energía, que puede golpear electrones de átomos y crear un ion o átomo de desequilibrado. Este proceso puede cambiar las células vivas y causar mutaciones en el ADN y daños en los tejidos, lo que plantea riesgos para la salud de los humanos. Los ejemplos incluyen máquinas de rayos X, rayos cósmicos, y elementos radiactivos nucleares.
  • La radiación no ionizante: no tiene suficiente energía para causar la ionización, pero se puede mover alrededor de átomos. Los ejemplos incluyen ondas de radio, microondas y luz visible.

¿De dónde viene la exposición a la radiación?

La radiación ha sido siempre una parte natural de nuestro entorno, con fuentes en el suelo, el agua y el aire. fuentes artificiales incluyen la minería, generación de energía, medicina nuclear, aplicaciones militares, y productos de consumo. De acuerdo con el Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP), la persona promedio en los EE.UU. se expone a una dosis de radiación anual media de 620 milirem (6,2 milisieverts), que no se considera perjudicial.

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La radiación de fondo término se refiere a la radiación que está siempre presente en el medio ambiente, principalmente de fuentes naturales y una pequeña porción de fuentes artificiales. Use esta calculadora personal anual de dosis de radiación de la Comisión de Regulación Nuclear de EE. UU. Para ver cuál es su exposición personal.

Las fuentes de radiación a la persona media. Adaptado de la Agencia de Protección Ambiental,
https://www.epa.gov/radiation/radiation-sources-and-doses .

¿Cuál es la desintegración radiactiva y una vida media?

El decaimiento radiactivo se define como el proceso por el cual un libera energía de radionúclidos (en forma de partículas alfa, partículas beta, o rayos gamma) con el tiempo, transformando en un estado diferente hasta que el elemento es estable de nuevo. Como se desintegran, radionucleidos pueden transformar en diferentes elementos completamente. La vida media es la velocidad a la que un radionucleido decae a la mitad de sus átomos originales y se mide como el tiempo, que van desde unos pocos segundos, minutos, o millones de años.

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¿Cómo materiales radiactivos impacto seres humanos?

La gravedad del impacto de la radiación depende de la exposición, ya sea crónica (exposición continua durante un largo período de tiempo) o aguda (exposición a corto plazo). materiales radiactivos que liberan energía en forma de radiación ionizante pueden causar daño a las células vivas cambiando el estado de los átomos dentro del material genético (ADN), a su vez causan mutaciones en el ADN. Sin embargo, el tipo de exposición es importante (frente interno externo), la dosis, la vida media del radionúclido, donde se concentra en su cuerpo, y cómo su cuerpo lo metaboliza. Los expertos están de acuerdo en la definición exacta y el grado de exposición “dosis baja”, pero las normas de protección para los EE.UU. conservadora asume que cualquier exposición a la radiación conlleva cierto riesgo y riesgo aumenta con la dosis.

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¿Cuáles son los isótopos de cesio?

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Cs y

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Cs son radionúclidos producidos por la fisión nuclear para uso en dispositivos médicos y medidores y es también uno de los subproductos de los procesos de fisión nuclear en los reactores nucleares y armas nucleares de prueba.

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Cs y

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Cs ya estaban presentes en el medio ambiente antes de que el desastre nuclear de Fukushima, debido a los ensayos nucleares en los años 1950 y 1960, el reprocesamiento de combustible nuclear en la década de 1980, y el accidente de Chernobyl en 1986. Sin embargo, el accidente en 2011 suplementos de estas fuentes establecidas, y la larga vida media de

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Cs (30.04 años) significa que va a persistir en el ambiente desde hace bastante tiempo en comparación con la de

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Cs (2,07 años).

¿Cómo funciona el pescado impacto cesio?

La preocupación por

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Cs en el medio marino es debido a su ingesta y la difusión en el contenido de grasa en el tejido biológico de pescado y el potencial de bio-acumulación a través de la red de alimentación. Los peces marinos se han demostrado para adquirir Cs tanto de la fase acuosa y de la dieta.

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De los cincuenta atunes rojos de la costa oeste de EE. UU. Muestreados en 2012, el atún rojo más pequeño (inmigrantes recientes de Japón) tenía

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Cs (0,7 ± 0,2 Bq / kg) y elevado

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Cs (2.0 ± 0.5 Bq / kg) en su tejido muscular blanco, mientras que la mayoría de los peces más grandes y mayores no tenían

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Cs y solo niveles de fondo de

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Cs.

Para los científicos, los radionucleidos sirven como un marcador que indica las rutas migratorias. Si, por ejemplo, un atún de aleta azul del Pacífico tenían niveles detectables de

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Cs (que decae de forma relativamente rápida), indicó que recientemente emigraron de Japón.