martes, 4 de diciembre de 2012
BOMBA INCENDIARIA
Joel Ibarra Martinez
Las bombas incendiarias son dispositivos diseñados para iniciar fuego o destruir equipamientos sensibles usando materiales tales como: napalm, termita o fósforo blanco
Las bombas incendiarias fueron utilizadas como un arma explosiva de gran efectividad en la Segunda Guerra Mundial. Las bombas más grandes eran llenadas con pequeñas bombas incendiarias (de racimo) y diseñadas para abrir a determinada altitud esparciéndolas en áreas de gran extensión.Una carga explosiva será la iniciadora de la acción en cadena.El material explosivo ardera a temperaturas extremas y quemara la mayoría de los edificios de madera u otros materiales combustibles (los edificios de piedra suelen resistir la destrucción incendiaria, a menos que se haya abierto un agujero en su estructura con una gran explosión). En un principio las bombas incendiarias fueron diseñadas para destruir los muchos centros de producción de armas de guerra.
http://www.10puntos.com/10-tipos-de-bombas-y-sus-efectos/
Las bombas incendiarias son dispositivos diseñados para iniciar fuego o destruir equipamientos sensibles usando materiales tales como: napalm, termita o fósforo blanco
Las bombas incendiarias fueron utilizadas como un arma explosiva de gran efectividad en la Segunda Guerra Mundial. Las bombas más grandes eran llenadas con pequeñas bombas incendiarias (de racimo) y diseñadas para abrir a determinada altitud esparciéndolas en áreas de gran extensión.Una carga explosiva será la iniciadora de la acción en cadena.El material explosivo ardera a temperaturas extremas y quemara la mayoría de los edificios de madera u otros materiales combustibles (los edificios de piedra suelen resistir la destrucción incendiaria, a menos que se haya abierto un agujero en su estructura con una gran explosión). En un principio las bombas incendiarias fueron diseñadas para destruir los muchos centros de producción de armas de guerra.
http://www.10puntos.com/10-tipos-de-bombas-y-sus-efectos/
BOMBA GLOBO
Joel Ibarra Martínez
Consiste en un globo de hidrógeno de aproximadamente 10 metros de diámetro con 540 metros cúbicos que está atado a una carga explosiva de 15 Kg de explosivos de fragmentación a 5 Kg de material incendiario y a unos lastres de arena que dependerán de la distancia que se pretenda recorrer.
Su sistema de funcionamiento consiste en aprovechar las corrientes de aire para transportar la bomba.
Primero se sube la bomba a una cierta altura que dependerá de la distancia de su punto de origen hasta su destino, de allí la bomba irá navegando por las corrientes de aire en rumbo a su objetivo, cuando sube a una cierta altura libera hidrógeno de su interior para bajar y cuando desciende demasiado suelta un lastre de arena para subir.
Cuando llega a su destino ya ha soltado todos los lastres de arena, entonces , todo el hidrógeno se libera para hacer que los explosivos desciendan en caída libre, al impactar con el suelo explotan y prenden fuego a todo en un radio de 15 metros.
No es una bomba muy potente ni dañina, sus peores consecuencias en la historia han sido causar incendios en bosques , su peculiaridad es que es capaz de recorrer más 9000 Km hasta llegar a su objetivo, fue usada en la 2º guerra mundial por los japoneses para atacar a USA.
http://www.encontrandodulcinea.com/articulos/2010/Mayo/Bomba-Globo-japonesa-de-la-Segunda-Guerra-Mundial-mata-a-6-en-Oregon.html
Consiste en un globo de hidrógeno de aproximadamente 10 metros de diámetro con 540 metros cúbicos que está atado a una carga explosiva de 15 Kg de explosivos de fragmentación a 5 Kg de material incendiario y a unos lastres de arena que dependerán de la distancia que se pretenda recorrer.
Su sistema de funcionamiento consiste en aprovechar las corrientes de aire para transportar la bomba.
Primero se sube la bomba a una cierta altura que dependerá de la distancia de su punto de origen hasta su destino, de allí la bomba irá navegando por las corrientes de aire en rumbo a su objetivo, cuando sube a una cierta altura libera hidrógeno de su interior para bajar y cuando desciende demasiado suelta un lastre de arena para subir.
Cuando llega a su destino ya ha soltado todos los lastres de arena, entonces , todo el hidrógeno se libera para hacer que los explosivos desciendan en caída libre, al impactar con el suelo explotan y prenden fuego a todo en un radio de 15 metros.
No es una bomba muy potente ni dañina, sus peores consecuencias en la historia han sido causar incendios en bosques , su peculiaridad es que es capaz de recorrer más 9000 Km hasta llegar a su objetivo, fue usada en la 2º guerra mundial por los japoneses para atacar a USA.
http://www.encontrandodulcinea.com/articulos/2010/Mayo/Bomba-Globo-japonesa-de-la-Segunda-Guerra-Mundial-mata-a-6-en-Oregon.html
lunes, 3 de diciembre de 2012
BOMBA DE HIDROGENO
Julio Alejandro Maliachi Chavez
“BOMBA DE HIDROGENO O TERMONUCLEAR”
También es conocida como bomba térmica
de fusión o bomba termonuclear, esta se basa en
la obtención de la energía desprendida
al fusionarse dos núcleos atómicos, en lugar de la fisión de los mismos.
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.
La primera bomba de este tipo fue
detonada en Eniwetok el 1 de noviembre de 1952, durante la prueba Ivy Mike, con marcados efectos
en el ecosistema de la región. La temperatura alcanzada fue de más de 15
millones de grados, tan caliente como el núcleo del Sol, por unas fracciones de
segundo.
BOMBA DE PLUTONIO
Julio Alejandro Maliachi Chavez
“BOMBA
DE PLUTONIO”
La bomba de plutonio es mas moderna por lo que
tiene un diseño mas complejo, en esta la masa fisionable se rodea de explosivos
que son especialmente para comprimir el plutonio, por lo que una bola de plutonio del tamaño de una pelota
de tennis se reduce inmediatamente al de 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, además de que el perímetro se vuelva altamente radiactivo, dejando secuelas graves en el organismo
de cualquier ser vivo.
La bomba lanzada durante la segunda
guerra mundial en Nagasaki era de plutonio.
domingo, 2 de diciembre de 2012
BOMBA DE REBOTE
Diego Ricardo Robles Fernandez
Bombas de rebote
Las Bombas de Rebote (en inglésBouncing Bombs) son un extraño artefacto que se inventó en la segunda guerra mundial.
Su inventor, Barnes Wallis, era un ingeniero inglés de la RAF al que le encargaron el diseño de una bomba que pudiera destruir las presas de la cuenca del Rurh en laOperación Chastise.
El problema era acertar en la presa, que es un objeto vertical, sin quedarse corto para que el agua no amortigüe la explosión y sin pasarse, para que la bomba no explote al otro lado sin mayores consecuencias.
Wallis inventó entonces una carga de profundidad cilíndrica que unos motores hacían girar sobre su eje antes de ser lanzada. Este efecto rotatorio la ayudaba a rebotar llegando así hasta el muro de la presa, donde se hundía y explotaba. LasBouncing Bombs también servían para evitar las redes anti-torpedo que tenía algunos barcos alemanes.
Lamentablemente no era sencillo controlar el rebote de las bombas (que podía dañar el propio avión) y fue necesario un largo período de pruebas antes de lanzar la primera Bouncing Bomb sobre objetivos alemanes.
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_rebote
BOMBA TERMOBARICA
Diego Ricardo Robles Fernandez
Bomba Termobárica
Con un nombre derivado de las palabras griegas que significan “calor” y “presión”, estas bombas combinan el poder de ambas fuerzas, ampliando enormemente su potencial para destruir los objetivos más inaccesibles. Aunque el término “termobárico” frecuentemente se utiliza para una amplia variedad de dispositivos explosivos, el más exacto es el empleado para describir las bombas que combinan un combustible explosivo mono-propulsor, con algún tipo de partícula sumamente combustible y energética (ejemplo: el aluminio pulverizado).
El resultado es una bola de fuego intensamente concentrada, combinada con el devastador efecto de la sobre-presión de la ráfaga. Las bombas termobáricas son armas ideales que, al concentrar grandes cantidades de calor y presión en un espacio reducido, resultan útiles tanto para limitar el daño colateral como para alcanzar objetivos ubicados en profundidades subterráneas.
INICIOS
Un explosivo aire-combustible muy común como cóctel molotov, es un arma incendiaria originaria de la guerra entre Rusia y Finlandia, es considerada como una bomba termobárica de baja intensidad.
En su forma actual, estos ingenios (luego llamados Munición Aire-Combustible) se habrían desarrollado en la década de 1960 para ser empleados por los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, para destruir la red de túneles del Viet Cong, "despejar" zonas de jungla para el aterrizaje de helicópteros y "limpiar" campos minados. Sin embargo, no está claro que esto haya sido todo; particularmente la enorme bomba cortamargaritas que se lanzaba en paracaídas, bomba usada con este propósito, hace sospechar que haya sido tal arma, pero los detalles publicados al respecto indican que no lo era (aparentemente estaba cargada con una mezcla de nitrato de amonio y combustible de cohetes). Las bombas aire-combustible ciertamente existen en la literatura publicada en inglés, ya a mediados de la década de 1970.
Las fuerzas armadas de la URSS también desarrollaron armas aire-combustible, incluyendo cabezas termobáricas para granadas propulsadas por cohete utilizables desde lanzadores manuales de campaña (RPO-A Shmel Bumblebee). Las fuerzas rusas cuentan con una gran cantidad de estas armas y consta que las utilizaron contra fuerzas de China en un conflicto fronterizo en 1969. Asimismo las han usado en Afganistán y en Chechenia.
Israel ha desarrollado un sistema aire-combustible dirigido a la desactivación de campos minados. El sistema usa una pequeña carga termobárica transportada en un cohete que explota sobre el campo minado y activa las minas que están expuestas o enterradas. El sistema se ha diseñado para contextos de combate y misiones de paz. Debido a sus limitados efectos, no produce daños colaterales.
En 2003, el ejército de los Estados Unidos usó la versión termobárica de su sistema de asalto multipropósito (Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon o SMAW-NE), en la invasión de Iraq. Un equipo de infantería informó que había destruido un gran edificio de albañilería de un perímetro de unas 100 yardas (91 metros). El explosivo termobárico usado en esta arma, PBXIH-135 o un variante, fue desarrollado en el Naval Surface Warfare Center (NSWC). Previamente se habían usado bombas con paracaídas BLU-118/B contra las fuerzas de Al-Qaeda y los talibán en Afganistán a primeros de marzo de 2002.
http://www.taringa.net/posts/info/2617856/El-ultimo-juguete-ruso-la-Bomba-Termobarica.html
BOMBA DE RACIMO
Omar ollincan Fanco Reyes
bomba de racimo
Una bomba de racimo o bomba «clúster» es una bomba de caída libre, o dirigida, lanzada desde el aire o desde la superficie, que al alcanzar una cierta altura medida por un altímetro, se abre dejando caer cientos de sub-municiones o bombetas de diversos tipos, de alto poder explosivo, antipista, antipersona, perforantes, incendiarias, etc.
Existe una discrepancia entre algunas personas. Para algunos, fue creada en la Alemania nazi, pero esa teoría quedó descartada, ya que, la bomba SD 2 (o también conocida como "Bomba mariposa"), es diferente a la bomba de racimo (Ver bomba SD 2). Este tipo de municiones se encuentran en los arsenales de la mayoría de los ejércitos. Algunos gobiernos y organizaciones civiles, como Greenpeace,1 concertaron en mayo de 2008 un acuerdo donde se prohíbe el uso de bombas de racimo, realizado en Dublín por más de cien países, esperando lograr deponer la tendencia de países no firmantes, como Estados Unidos, para respetar la prohibición de esas terribles armas explosivas La «Convención sobre las bombas con submuniciones», dispone que cada Estado firmante «se comprometa a nunca emplear estas armas, bajo ninguna circunstancia».
Las submuniciones esparcidas tienen un rango de fallo de entre el 5% y 30%, por lo que pueden quedar bombas enterradas sin explotar siendo peligrosas tiempo después de terminada la guerra, especialmente a los niños por sus formas llamativas, como pelotitas de tenis o latas de refrescos. Varios países han usado este tipo de arma en conflictos diferentes a pesar de causar problemas muy serios bajo el derecho humanitario internacional. Rusia las usa en Chechenia, el Reino Unido las usó en Kosovo e Irak, Israel en el Líbano en el año 2006 y Gaza en 2009,2Estados Unidos utilizó estas bombas en Afganistán, Kosovo, Laos e Irak, entre otros. En Irak se estima que entre los Estados Unidos y el Reino Unido ya se han lanzado cerca de un millón. Una campaña internacional, la Coalición de las Bombas de Racimo fue establecida en el 2003 para parar el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de estas armas. Hoy en día, más de 160 ONGs de todo el mundo se están dedicando a la educación, la investigación, y la presión a diferentes gobiernos para cambiar sus políticas acerca de estas armas.
No obstante los fabricantes de estas armas han desarrollado importantes esfuerzos en los últimos años para minimizar los peligros de las municiones no explotadas, incorporando mecanismos de autodestrucción pasado un lapso de tiempo y aumentando los controles de calidad para reducir el porcentaje de municiones defectuosas.
Bomba Inteligente
Omar
Ollinkan Franco Reyes
Bomba
inteligente
Una bomba guiada, también conocida como bomba inteligente, es un tipo de bomba y, por tanto, de caída libre, pero con una serie de ingenios para aprovechar su
energía cinética y poder maniobrar durante su caída hasta alcanzar el objetivo
marcado.
La utilidad
de los aviones para machacar el frente o la retaguardia enemiga se vio casi al
mismo tiempo que pudieron fabricarse aparatos lo bastante grandes como para
transportar bombas. De este modo en la Primera Guerra Mundial los
copilotos lanzaban las bombas a mano desde su puesto. Como es lógico la
precisión de estos bombardeos era muy escasa y para aumentarla los pilotos
debían descender mucho, con el riesgo de estrellarse por el menor margen de
maniobra o ser alcanzados por disparos.
Para
prevenir esto se desarrollaron varios mecanismos y máquinas que indicaran el
momento y lugar preciso para acertar en el bombardeo. No obstante todos estos
sistemas se mostraron demasiado imprecisos como para poder destruir objetivos
determinados, como puentes. Así en la Operación Rolling Thunder se lanzaron miles de bombas de todos los tipos contra
instalaciones militares, de comunicaciones e industriales; pero lograban
destruir un dólar por cada nueve gastados en bombas; además de producir un
enorme número de bajas civiles, las llamadas daños colaterales que
causaron gran conmoción en la sociedad estadounidense y mundial (fue una de las
causas por las que Lyndon Johnson no se presentó a la
reelección).1 Estas dos consecuencias de las bombas tontas forzaron
a la búsqueda de formas más exactas para designar, guiar y dirigir los ingenios
destructivos.
A principios
de los setenta del siglo XX las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos ya contaban con bombas con distintos tipos de
guiados y obtuvieron resultados que no habían conseguido nunca con decenas o
cientos de salidas. Posteriormente fueron profusamente utilizadas, y mostradas,
durante la Guerra del Golfo, pese a
mostrar un porcentaje de error de un 20 % o incluso más.[cita requerida] A mediados de los 90 del siglo XX también se
utilizaron en las campañas sobre los Balcanes, pero también con un índice bastante alto de
fallos.
§ Bombas guiadas por televisión:
llevan una cámara instalada en el ingenio que identifica el blanco y mueve los
alerones del ingenio para maniobrar hasta impactar en él. Ya fueron utilizadas
en la guerra de Vietnam con gran éxito
sobre puentes y líneas férreas.1 También
aportaron algunas de las imágenes de mayor difusión de las obtenidos durante
los bombardeos contra Irak en la Guerra del Golfo.
§ Bombas guiadas por láser: el
sistema lanzador lleva un emisor de láser que señala el blanco o bien el
objetivo es iluminado (señalado) desde tierra u otra plataforma distinta (otro
avión, por ejemplo). La bomba es capaz de identificar la señal del reflejo del
laser en el blanco y dirigirse a él. Como en el caso anterior fueron utilizadas
sobre Vietnam del Norte en 1972 para
destruir blancos que habían logrado resistir anteriores bombardeos.2 Muchas
veces estas bombas requieren que un equipo en tierra localice el blanco y
utilice un láser para marcarlo, es una de las misiones de las unidades de operaciones especiales.
§ Bombas guiadas por satélite:
utilizando sistemas como el GPS sin el error añadido
las bombas son guiadas por la localización combinada que ofrecen tres o más
satélites.
BOMBAS CONVENCIONALES
Bombas BLU, GBU y LGB
- BLU = Bomb Live Unit, unidad viva de bomba.
- GBU = GuidedBombUnit, unidad dirigida de bomba.
- LGB = Laser GuidedBomb, bomba guiada por láser.
La BLU-82 "Daisy Cutter" (cortadora
de margarita) fue la bomba convencional más poderosa utilizada en combate
hasta la aparición de la MOAB. Desarrollada y fabricada hacia finales de los
años de 1960, la BLU-82 fue utilizada por primera vez por la Fuerza Aérea
Estadounidense en la Guerra de Vietnam en 1970, contra concentraciones de
tropas enemigas y como bomba taladora/defoliatoria para abrir grandes claros en
la selva y facilitar el aterrizaje de helicópteros e insertar unidades de
combates. Las siglas "BLU" significa "Bomb Live Unit-82"
(unidad 82 activa de bomba).
Características técnicas
La bomba BLU-82 era una bomba ciega (no guiada) lanzada desde un avión Hércules 130, con un pequeño paracaídas de estabilización. Tenía un peso total de 7.000 kg, una longitud de 3,35 m y un diámetro de 1,50 m. Estaba construida con explosivo de nitrato de amonio y polvo de aluminio. Como material de fragmentación, la Daisy Cutter tenía en su interior cientos de pequeños discos de acero, que cuando estallaba la bomba, viajaban a altas velocidades en todas direcciones (de ahí el sobrenombre de Daisy Cutter o cortadora de margarita), llegando a afectar un área de hasta 500 metros a la redonda.
Características técnicas
La bomba BLU-82 era una bomba ciega (no guiada) lanzada desde un avión Hércules 130, con un pequeño paracaídas de estabilización. Tenía un peso total de 7.000 kg, una longitud de 3,35 m y un diámetro de 1,50 m. Estaba construida con explosivo de nitrato de amonio y polvo de aluminio. Como material de fragmentación, la Daisy Cutter tenía en su interior cientos de pequeños discos de acero, que cuando estallaba la bomba, viajaban a altas velocidades en todas direcciones (de ahí el sobrenombre de Daisy Cutter o cortadora de margarita), llegando a afectar un área de hasta 500 metros a la redonda.
Bomba Globo
10 Tipos de bombas y sus efectos
Siguiendo
el tema sobre las armas, esta vez voy a escribir un top 10 sobre los
diversos tipos de bombas y sus efectos , espero que os resulte interesante.
10 Bomba Globo
Consiste en un globo de hidrógeno de aproximadamente 10 metros de diámetro
con 540 metros cúbicos que está atado a una carga explosiva de 15 Kg de
explosivos de fragmentación a 5 Kg de material incendiario y a unos lastres de
arena que dependerán de la distancia que se pretenda recorrer.Su sistema de funcionamiento consiste en aprovechar las corrientes de aire para transportar la bomba.
Primero se sube la bomba a una cierta altura que dependerá de la distancia de su punto de origen hasta su destino, de allí la bomba irá navegando por las corrientes de aire en rumbo a su objetivo, cuando sube a una cierta altura libera hidrógeno de su interior para bajar y cuando desciende demasiado suelta un lastre de arena para subir.
Cuando llega a su destino ya ha soltado todos los lastres de arena, entonces , todo el hidrógeno se libera para hacer que los explosivos desciendan en caída libre, al impactar con el suelo explotan y prenden fuego a todo en un radio de 15 metros.
No es una bomba muy potente ni dañina, sus peores consecuencias en la historia han sido causar incendios en bosques , su peculiaridad es que es capaz de recorrer más 9000 Km hasta llegar a su objetivo, fue usada en la 2º guerra mundial por los japoneses para atacar a USA.
Bomba de rebote
Es una clase de bomba que está diseñada para derribar barcos y presas, ya
que es la única que rebota en el agua como se puede apreciar en esta imagen.Tienen forma cilíndrica para facilitar su rebote en el agua y antes de ser lanzadas, un motor las hacía girar para que no golpeasen de lleno contra el agua.
Si su objetivo es un barco, su detonador será por impacto para que cuando golpee explote, si su objetivo es un dique o presa, su detonador será un medidor de presión para que no explote al golpear contra la pared de la presa, sino al hundirse y estar en la base de esta.
Bomba antipista
Es una bomba diseñada para atacar las superficies terrestres. Con un paracaídas que la sitúa en posición vertical esta bomba está diseñada para penetrar en el cemento y así inutilizar las pistas aéreas, creando un socavón de hasta 5 metros de profundidad en cemento y con 16 metros de diámetro, que impide cualquier despegue y inutiliza de ese modo los aviones enemigos.
Bomba incendiaria
Son bombas cargadas de material incendiario como puede ser el napalm, la
termita o el fósforo blanco. Su finalidad es incendiar el lugar objetivo.Fue usada en la 2º Guerra mundial por ambas partes para destruir las fábricas de armas del enemigo, primero se tiraba una bomba clásica cargada con explosivos para destruir los tejados de las fábricas y luego se complementaba con una bomba incendiaria que, junto con los productos inflamables y explosivos de la fábrica tales como la pólvora, provocaba una destrucción total de esta.
Bomba inteligente o bomba guiada
Es un tipo de bomba de caída libre que aprovecha la energía cinética de
su descenso para maniobrar en el aire con una serie de ingeniosos
mecanismos y así alcanzar con precisión el objetivo marcado.
Hay diferentes tipos de guiados
- Guiadas
por láser: El objetivo a de ser iluminado por una unidad de tierra con un
láser, la bomba reconoce la señal del laser y se dirige a la posición
marcada por este.
- Guiadas
por televisión: Estas son más modernas y sustituyen a las guiadas por
laser, en esta
- s la
bomba lleva una cámara incorporada que reconoce el objetivo visualmente y
se dirige hacia él
- Guiadas
por satélite: Utiliza los sistemas de GPS para guiar las bombas hacia el
objetivo con la ayuda de tres o más satélites.
Bomba de racimo
Es una bomba de caída libre que se desfragmenta en cientos de
sub-municiones, con alto poder explosivo y con el tamaño de una lata de
refresco, al descender a cierta altura medida por un altímetro.
Esta bomba duramente criticada por todos las países que la han sufrido y
por Amnistía Internacional, es de las más letales ya que satura el área en el
que cae, y no tiene otra finalidad más que la de matar personas en su gran
mayoría civiles.
Una sola bomba de racimo puede llegar a tener hasta 100 sub-municiones
de las cuales alrededor del 30% no llega a explotar al caer, convirtiéndose así
en una mina, especialmente llamativa para los niños ya que tienen una forma
parecida a una lata o pelota de tenis y una cinta blanca por razonas
aerodinámicas que la hacen más atractiva a la vista de estos.
MOAB
Es una bomba convencional de gran tamaño diseñada por USA con una
longitud de 9,17 metros y un diámetro de 1 metro su peso es de 9,5 toneladas de
las cuales 8,4 toneladas son de explosivos altamente potentes, se deja
caer desde la aeronave y es guiada como una bomba inteligente por GPS hacia el
objetivo, su radio de destrucción es de 140 metros en el que cualquier ser vivo
queda vaporizado y las estructuras son destruidas, se dice que no deja ningún
ser vivo en 10 Km a la redonda.
Bomba termobárica(FOAB, que significa, padre de
todas las bombas)
También conocida como bomba de fuel, o bomba de vacío , consiste en un
recipiente que contiene un líquido volátil o gas a altísima presión.
Su funcionamiento se divide en varias partes.
Primero se lanza la bomba y una primera explosión revienta el
contenedor a una altura predetermina impregnando la atmósfera del líquido
o gas que llevaba en su interior para que se mezcle con el oxigeno, una vez se
ha mezclado lo necesario se detona la segunda carga que creará una onda
explosiva por toda la nube de líquido o gas prendiéndolo.
Sus efectos, una explosión que destruye todo a su paso en 300 metros,
estructuras y edificios reforzados vaporizando cualquier ser vivo presente ,
siendo incluso más perjudicial para los bunkeres o refugios cavados ya que al
estar cerrados, la temperatura en su interior sobrepasa los 3000 ºC mientras que
en exterior está entre 2500ºC-3000ºC, la explosión ejerce también una presión
de 3MPa (megapascales) 3 veces la presión atmosférica normal.
Fuera de la nube la onda expansiva viaja a 3Km/s lo que crea el vacío
tras de sí arrastrando el combustible no explosionado pero en combustión
causando la incineración de todos los objetos no herméticos, los sujetos fuera
de su radio de destrucción se asfixian debido al calor y al vacío provocado que
deja sin aire la zona o reciben parte del fuel en combustión que ha sido
arrastrado.No deja a ningún ser vivo en 30 KM a la redonda
Esta bomba es la más potente No Nuclear aunque se asemeja a un
bomba nuclear pequeña pero sin los efectos radioactivos posteriores
El nombre de esta bomba fue escogido en respuesta a la MOAB de USA, como
si de una competencia de a ver quién tiene la bomba más potente se tratase de
hecho Rusia afirma que es 4 veces más poderosa que la MOAB.
Bomba nuclear (de plutonio fisionable)
Es una bomba que obtiene una descomunal cantidad de energía al producir
una reacción nuclear de fisión descontrolada de plutonio que se consigue al
juntar la masa fisionable de plutonio y rodearla de explosivos que la
compriman al explotar para que así una masa fisionable con el volumen de
una pelota de baloncesto se reduzca a la de una pelota de golf lo que hace que
aumente la densidad del material que entra instantáneamente en una reacción en
cadena provocando la explosión y destrucción absoluta y total en un perímetro
que depende de la masa fisionable empleada , por lo tanto, el radio de
destrucción puede ser tan grande como se desee.
La zona afectada por esta bomba se vuelve radiactiva y origina cánceres
, mutaciones y secuelas graves a cualquier ser vivo que pase por ese lugar
aunque pasen años desde que sufrió la explosión.
Bomba nuclear (de hidrogeno fusionable, también
conocida como bomba H)
En este tipo de bomba la gigantesca energía se obtiene de la fusión
(unión) de 2 tipos de hidrógeno para formar helio, lo curioso de estas bombas
es que para iniciar la reacción de fusión necesitan una cantidad muy elevada de
energía y por lo tanto el detonador es una bomba de fisión cuya función en este
caso no es generar energía para provocar una explosión como en la anterior
bomba, sino electrones de alta velocidad que inicien la reacción en cadena de
fusión, así que técnicamente no es una bomba de fusión pura sino de
fisión/fusión.
Los efectos de esta bomba crean temperaturas de 15 millones de ºC en el
centro durante unas fracciones de segundo su rango de destrucción depende de la
cantidad de material fusionado así que también puede ser tan grande como se
desee, teóricamente es posible construir una bomba H capaz de acabar con la
vida en todo el planeta Tierra , pero de momento (y por suerte) no se ha
creado.
http://www.10puntos.com/10-tipos-de-bombas-y-sus-efectos/
Joel Meneses castañon La bomba mas letal
Origen:
La Matriz Nuclear
Durante la era de la Gran Depresión capitalista y el surgimiento del fascismo y el nazismo en Europa, el físico húngaro, Leo Szilard, descubrió cómo liberar cantidades enormes de energía mediante reacciones neutrónicas en cadena. Fue el primer científico en describir la reacción nuclear en cadena cuando se traspasa el límite de una masa crítica, en otras palabras, fue el primero en descubrir y formular los principios de la energía atómica y de las armas nucleares. Efectivamente, el 4 de julio de 1934, Szilard solicitó la patente de una bomba atómica, patente que le fue concedido y que lo convirtió en el inventor de la bomba atómica.
Durante la era de la Gran Depresión capitalista y el surgimiento del fascismo y el nazismo en Europa, el físico húngaro, Leo Szilard, descubrió cómo liberar cantidades enormes de energía mediante reacciones neutrónicas en cadena. Fue el primer científico en describir la reacción nuclear en cadena cuando se traspasa el límite de una masa crítica, en otras palabras, fue el primero en descubrir y formular los principios de la energía atómica y de las armas nucleares. Efectivamente, el 4 de julio de 1934, Szilard solicitó la patente de una bomba atómica, patente que le fue concedido y que lo convirtió en el inventor de la bomba atómica.
Después de su emigración a EE.UU. y lleno de
preocupación por el auge del nazismo y fascismo en Europa, Szilard y otros
científicos que trabajaron en el área de la investigación nuclear, lograron
convencer a Albert Einstein firmar una carta dirigida al Presidente de los
EE.UU. Franklin Delano Roosevelt, en la cual se le hizo la sugerencia de
autorizar el desarrollo de una bomba atómica antes que la Alemania nazi la
desarrollara. Hoy se considera que esta carta era decisiva para que naciera el
famoso Proyecto Manhattan, que reunió los mejores científicos de todo el mundo
para construir la bomba atómica en el tiempo más corto posible para llevarle el
paso a los alemanes.
¿cómo funciona?
La explosión de una bomba atómica es un
fenómeno físico que se basa en la transformación de la masa en energía según la
famosa ecuación deducida por Albert Einstein:E=m*c .
La suma de las masas de los átomos iniciales
implicados en la reacción nuclear varía reduciéndose ésta, al ser menor la masa
del átomo final, convirtiéndose la diferencia en energía.
En todas estas bombas se libera una ingente
cantidad de energía en forma de calor y radiación de todas las longitudes de
onda. Como consecuencia, se producen procesos convectivos en el aire y la
materia sólida (polvo) del suelo se levanta en las proximidades de la
explosión. Una explosión de 20 megatones aras del suelo produciría un cráter de
183m.
Algunos milisegundos después de la
detonación, en torno a un 50% aproximadamente del total de energía liberada por
la fisión nuclear o fusión nuclear, se deposita por radiación
electromagnética en la masa de aire, volviéndose incandescente, con un color
rojizo debido al óxido nitroso, la famosa bola de fuego. Dicha bola adquiere
una altísima temperatura de una forma vertiginosa, alcanza temperaturas de 300
millones de ºC, varias veces superior al de la superficie del Sol, así como una
luminosidad equivalente.
La rápida expansión de la bola de fuego
genera una onda de choque como cualquier explosión, pero de una potencia muy
superior, ya que puede aplastar o barrer edificios dañándolos muy seriamente o
destruyéndolos por completo. Una bomba de 20 megatones no dejaría en un radio
de 20 km más que escombros, sólo se salvarían las cimentaciones y
construcciones enterradas.
Por su baja densidad, al estar a una
elevadísima temperatura, la bola asciende arrastrando una columna de polvo y
materiales vaporizados altamente radioactivos mientras se va mezclando
turbulentamente con el aire circundante. Al llegar a la tropopausa (límite
entre la troposfera y la estratosfera) se ensancha formando el característico
hongo, que luego deja su siembra radiactiva al precipitar en forma de finas
cenizas en los territorios a sotavento de la explosión.

Primer ataque
Cuando Alemania fue derrotada, Japón era la
única potencia que hacia peligrar la tranquilidad y la paz en el mundo.
Los americanos estudiaron las diferentes posibilidades para acabar con la guerra, pero los métodos convencionales suponían la vida de muchos americanos.
Los americanos estudiaron las diferentes posibilidades para acabar con la guerra, pero los métodos convencionales suponían la vida de muchos americanos.
La alternativa era probar la bomba en un
lugar deshabitado, como amenaza a los japoneses y advertirles de lo que eran
capaces.
Además, tenían que hacerlo de forma rápida, para evitar que los japoneses construyeran sus propias bombas atómicas.
Además, tenían que hacerlo de forma rápida, para evitar que los japoneses construyeran sus propias bombas atómicas.
Harry S.Truman fue el presidente
norteamericano que habia ocupado el cargo de presidente que dejo Roosevelt al
morir. Fue quien tomó la decisión de lanzar la bomba atómica sobre Japón.
Tanto Truman como sus mandos del gobierno argumentaron el uso de la bomba atómica como la única vía para terminar con la guerra, además de que pensaban que los alemanes estaban desarrollando una bomba atómica que hubieran utilizado contra ellos o contra algún país aliado.
Tanto Truman como sus mandos del gobierno argumentaron el uso de la bomba atómica como la única vía para terminar con la guerra, además de que pensaban que los alemanes estaban desarrollando una bomba atómica que hubieran utilizado contra ellos o contra algún país aliado.
El daño que provocó la batalla de Pearl
Harbor también fue decisivo a la hora de atacar Japón. Los americanos
necesitaban venganza por este ataque

Los japoneses negociaban con la URSS la
rendición, pero los americanos no estaban dispuestos a aceptar si no se trataba
de una rendición incondicional.
De hecho, en la conferencia de Potsdam, se redacto un documento para que Japón se rindiera. En caso contrario seria destruida totalmente. Los japoneses restaron importancia a ese documento, a la vez que pretendían ganar algo de tiempo, lo que fue interpretado erróneamente por los Estados Unidos como una negativa total a la rendición.
De hecho, en la conferencia de Potsdam, se redacto un documento para que Japón se rindiera. En caso contrario seria destruida totalmente. Los japoneses restaron importancia a ese documento, a la vez que pretendían ganar algo de tiempo, lo que fue interpretado erróneamente por los Estados Unidos como una negativa total a la rendición.

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Se decidió primeramente que si Nagasaki presentaba las mismas
condiciones climáticas, entonces regresarían con la bomba a Okinawa y tratarían
de desecharla en el mar, aunque posteriormente el Comandante Frederik Ashwort
decidió que se utilizaría el radar si el objetivo no era visible.
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