Diferencia entre revisiones de «Arma termonuclear»

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Un '''arma termonuclear''' es un [[Diseño de armas nucleares|diseño]] de segunda generación de [[Arma nuclear|armas nucleares]] que utiliza una etapa secundaria de [[fusión nuclear]] consistente en combustible de fusión, entrometido de la implosión y una bujía que es bombardeada por la energía liberada por la detonación de una bomba de fisión primaria dentro, comprimiendo el material combustible ([[tritio]], [[deuterio]] o [[Hidruro de litio#Deuteruro de litio|deuteruro de litio]]) y provocando una reacción de fusión. Algunos diseños avanzados utilizan [[Temperatura neutrónica#Rangos de distribuci.C3.B3n de energ.C3.ADa neutr.C3.B3nica|neutrones rápidos]] producidos por esta segunda etapa para encender una tercera etapa de fisión o fusión rápida. La bomba de fisión y el combustible de fusión se colocan cerca uno del otro en un recipiente especial que refleja la radiación llamado un caso de radiación que está diseñado para contener [[rayos X]] durante el mayor tiempo posible. El resultado es una mayor potencia explosiva cuando se compara con las armas de fisión de una sola etapa. El dispositivo se conoce coloquialmente como una '''bomba de hidrógeno''' o una '''bomba H''', porque emplea la fusión de [[Isótopo|isótopos]] de [[hidrógeno]].<ref>The misleading term "hydrogen bomb" was already in wide public use before fission product fallout from the [[Castle Bravo]] test in 1954 revealed the extent to which the design relies on fission.</ref>
 
La [[Ivy Mike|primera prueba termonuclear a escala completa]] fue llevada a cabo por los Estados Unidos en 1952; El concepto ha sido utilizado desde entonces por la mayoría de las potencias nucleares del mundo en el diseño de sus armas.<ref>From [[National Public Radio]] [[Talk of the Nation]], November 8, 2005, Siegfried Hecker of [[Los Alamos National Laboratory|Los Alamos]], "the hydrogen bomb – that is, a two-stage thermonuclear device, as we referred to it – is indeed the principal part of the U.S. arsenal, as it is of the Russian arsenal."</ref> El diseño moderno de todas las armas termonucleares en los Estados Unidos se conoce como la [[Proceso Teller-Ulam|configuración de Teller-Ulam]] para sus dos principales contribuyentes, [[Edward Teller]] y [[Stanisław Ulam|Stanislaw Ulam]], quien lo desarrolló en 1951<ref name="Teller">{{cita publicación|first1=Edward|last1=Teller|first2=Stanislaw|last2=Ulam|título=On Heterocatalytic Detonations I. Hydrodynamic Lenses and Radiation Mirrors|version=LAMS-1225|editorial=Los Alamos Scientific Laboratory|fecha=9 de marzo de 1951|url=http://www.nuclearnonproliferation.org/LAMS1225.pdf|formato=|fechaacceso=26 de septiembre de 2014}} on the [http://www.nuclearnonproliferation.org/ Nuclear Non-Proliferation Institute] website. This is the original classified paper by Teller and Ulam proposing staged implosion. This declassified version is heavily redacted, leaving only a few paragraphs.</ref> para Estados Unidos, con ciertos conceptos desarrollados con ella Contribucióncontribución de [[John von Neumann]]. Dispositivos similares fueron desarrollados por la Unión Soviética, Reino Unido, China y Francia.
 
Como las armas termonucleares representan el diseño más eficiente para el rendimiento energético de armas en armas con rendimientos superiores a 50 kilotones de TNT (210 TJ), prácticamente todas las armas nucleares de este tamaño desplegadas por los cinco Estados poseedores de armas nucleares bajo el TNP son armas termonucleares que utilizan Elel diseño Teller-Ulam.<ref>{{cita web|url=http://www.nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq4-4.html#Nfaq4.4|título=Nuclear Weapons FAQ Section 4.4.1.4 The Teller–Ulam Design|autor=Carey Sublette|fecha=3 de julio de 2007|obra=Nuclear Weapons FAQ|fechaacceso=17 de julio de 2011}} "So far as is known all high yield nuclear weapons today (>50 kt or so) use this design."</ref>
 
El mecanismo de [[implosión]] de radiación es un [[motor térmico]] que explora la diferencia de temperatura entre el canal de radiación caliente de la etapa secundaria y su interior relativamente frío. Esta diferencia de temperatura es mantenida brevemente por una barrera de calor masiva llamada "empujador" / "entrometido", que también sirve como un manipulador de implosión, aumentando y prolongando la compresión de la secundaria. Si está hecho de [[uranio]], [[Enriquecimiento de uranio|uranio enriquecido]] o [[plutonio]], puede capturar neutrones de fusión producidos por la reacción de fusión y sufrir la fisión misma, aumentando el rendimiento explosivo global. Además de eso en algunos diseños el caso de la radiación también se puede hacer fuera de un material [[fisible]] y someterse a la fisión. Como resultado, estas bombas consiguen una tercera etapa de fisión que en la mayoría de las actuales armas de fisión-fusión-fusión de Teller-Ulam, la fisión del caso de manipulación indebida y / o radiación es la principal contribución al rendimiento total y produce [[Lluvia radiactiva|precipitacion]] de [[Productos de la fisión nuclear|productos de la fisión]] [[Radiactividad|radiactiva]].<ref>https://arxiv.org/pdf/physics/0510071.pdf</ref><ref>https://books.google.pl/books?id=aUk5DAAAQBAJ&pg=PT241&lpg=PT241&dq=thermonuclear+arbitrarily+high+number+of+stages&source=bl&ots=y3fH57GESs&sig=F4qT3k7qICbrNUuH85a4pXY2G9Q&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjUtfPXm7bTAhXiAJoKHftZAIkQ6AEIUjAG#v=onepage&q&f=false</ref><ref>http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.261.7309&rep=rep1&type=pdf</ref>