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M1 Secuencia física completa de una detonación nuclear

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En microsegundos, la liberación de energía que abre este catálogo comienza a formar la bola de fuego, y casi de inmediato esa misma energía emite el pulso térmico que ya estableció un modelo anterior: como viaja a la velocidad de la luz, llega primero a cualquier observador, antes que cualquier otro efecto del evento. Este orden de llegada no es casual, sino que hace que los protocolos de protección civil instruyan a las personas a protegerse en cuanto perciben el destello, sin esperar a "ver" o "escuchar" nada más.

Segundos después, dependiendo de la distancia, llega esta misma onda de choque que ya estableció el primer modelo de este conjunto, con su fase de sobrepresión positiva seguida de la fase de succión. En paralelo a la onda de choque, la detonación emite radiación nuclear inicial —gamma y neutrones— durante los primeros segundos; y si la detonación ocurrió cerca del suelo, esta misma succión de tierra hacia la bola de fuego que ya describió el modelo de reparto de energía comienza a formar la nube de fallout que se depositará en los minutos y horas siguientes, tal como describe el modelo de formación y deposición de este conjunto.

Lo que hace a este modelo distinto de una simple lista de efectos es que ninguno de ellos es simultáneo: luz, onda de choque y transporte de partículas viajan a velocidades muy distintas, y esa diferencia de tiempos es la que estructura toda la respuesta posible a un evento de este tipo. Por eso este modelo, que abre con una liberación de energía en microsegundos, cierra mostrando que esa misma secuencia temporal —destello primero, onda de choque después, fallout más tarde— es la base sobre la que se construyen tanto el proceso de daño urbano como el de respuesta de protección civil que siguen en este conjunto.

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gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile