La Operación Hardtack I fue una serie de 35 pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos entre el 28 de abril y el 18 de agosto de 1958 en el Campo de Pruebas del Pacífico . [ 1 ] [ 2 ] : 212 En el momento de las pruebas, la serie de pruebas de la Operación Hardtack I incluyó más detonaciones nucleares que el total de explosiones nucleares anteriores en el Océano Pacífico. [ 3 ] : 1 Estas pruebas siguieron a la serie del Proyecto 58/58A , que tuvo lugar del 6 de diciembre de 1957 al 14 de marzo de 1958, y precedieron a la serie de la Operación Argus , que se llevó a cabo en 1958 del 27 de agosto al 6 de septiembre. [ 2 ] : 212–214
La Operación Hardtack I fue dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta 7 (JTF 7). La JTF-7 fue una colaboración entre militares y numerosos civiles, pero estaba estructurada como una organización militar. Sus 19.100 efectivos estaban compuestos por miembros del ejército estadounidense, empleados civiles federales, así como trabajadores afiliados al Departamento de Defensa (DOD) y a la Comisión de Energía Atómica (AEC). [ 3 ] : 1
Había tres líneas de investigación principales. La primera era el desarrollo de nuevos tipos de armas nucleares. Esto se llevó a cabo mediante la detonación de dispositivos experimentales creados por el Laboratorio Científico de Los Alamos de la AEC y el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California (UCRL). El DOD realizó experimentos y pruebas en estas detonaciones que no obstaculizaron la investigación de la AEC. La segunda línea de investigación fue examinar cómo las explosiones submarinas afectaban al material, especialmente a los buques de la Armada, y fue realizada por el DOD. La prueba Wahoo se realizó en mar abierto, mientras que Umbrella se realizó en una laguna. [ 3 ] : 1 La última línea de estudio fue analizar las pruebas nucleares de gran altitud para refinar la detección de dichas pruebas e investigar prácticas defensivas para combatir misiles balísticos. Esta línea de investigación se compuso de tres pruebas individuales y fueron las primeras pruebas de gran altitud. Las pruebas individuales de la serie fueron Orange, Teak y Yucca. Orange y Teak se conocían colectivamente como Operación Newsreel y fueron impulsadas por cohetes. Yucca alcanzó su altitud utilizando globos. [ 1 ] [ 2 ] : 187 [ 3 ] : 3

Antecedentes históricos
Numerosos acontecimientos y procesos previos a la Operación Hardtack I, como los resultados de ensayos nucleares anteriores y el clima político mundial, influyeron en su creación y diseño. Una de estas circunstancias históricas fue el creciente interés público e internacional por la radiación nuclear en 1956. Durante las elecciones presidenciales de ese año , el fin de los ensayos nucleares fue un tema central de la campaña, y la seguridad nuclear formó parte del debate. Al mismo tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) proponía públicamente una moratoria sobre los ensayos. [ 2 ] : 149
En junio de 1956, la Academia Nacional de Ciencias (NAS) recomendó nuevos límites de exposición a la radiación para el público en general en un informe titulado: «Los efectos biológicos de la radiación atómica». [ 2 ] : 153 La Comisión de Energía Atómica (AEC), organismo que desarrolló las armas nucleares, [ 4 ] : 3 aceptó los límites de exposición a la radiación recomendados por la NAS. Algunos miembros de la AEC afirmaron que los límites se habían establecido incorrectamente y que debían revisarse en el futuro. Charles L. Dunham, director de la División de Biología y Medicina (DBM) de la AEC, declaró que los nuevos límites de exposición a la radiación nuclear les impedirían continuar las pruebas en Nevada. Dunham, en colaboración con otras oficinas y funcionarios de la AEC, recomendó trasladar las pruebas al Pacífico para eliminar la necesidad de determinar la seguridad frente a la lluvia radiactiva. [ 2 ] : 154
También en 1956, la AEC estaba diseñando una serie de pruebas que incluían detonaciones nucleares que liberarían cantidades significativas de lluvia radiactiva. La serie se conoció como Operación Plumbbob y tuvo lugar en 1957, del 24 de abril al 7 de octubre. A la Operación Plumbbob le siguieron el Proyecto 58/58A y la Operación Hardtack I. En el momento de las pruebas, la Operación Plumbbob fue la serie de pruebas nucleares más extensa realizada en el Sitio de Pruebas de Nevada. [ 2 ] : 159 El presidente Eisenhower fue muy cauteloso al aprobar Plumbbob debido a la preocupación pública. [ 2 ] : 157 En consecuencia, la AEC mantuvo breves y finalmente infructuosas discusiones sobre la posibilidad de trasladar algunas de las pruebas de la serie Plumbbob a la siguiente serie planificada en el Océano Pacífico, la Operación Hardtack I, para minimizar la lluvia radiactiva en el Sitio de Pruebas de Nevada y sus alrededores. [ 2 ] : 155
Cuando la Operación Plumbbob comenzó en la primavera de 1957, el proceso de planificación de la Operación Hardtack I estaba muy avanzado y el número de detonaciones nucleares planeadas era mayor que las de la serie Plumbbob. [ 2 ] : 183 Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre la radiación y la proliferación nuclear en todo el mundo habían llevado a discusiones formales entre los EE. UU., la URSS y otros países sobre el tema de instituir una prohibición mundial de las pruebas nucleares como camino hacia el desarme. En 1957, el 9 de agosto, el presidente de la AEC, Lewis L. Strauss, propuso al presidente Eisenhower un plan preliminar de la Operación Hardtack I. El presidente Eisenhower objetó la duración del período de pruebas de cuatro meses y que el plan contemplaba 25 disparos, [ 2 ] : 183 que era uno más que en Plumbbob. [ 2 ] : 161 Como resultado de la discusión, Eisenhower consintió en rendimientos no mayores a 15 megatones de TNT (63 PJ) y ordenó que el período de prueba fuera lo más breve posible. [ 2 ] : 183
El Proyecto 58/58A siguió a la Operación Plumbbob y comenzó casi dos meses después, el 6 de diciembre de 1957. El Proyecto 58/58A constaba de cuatro pruebas de seguridad que no debían generar radiación nuclear. Las cuatro se llevaron a cabo en el Sitio de Pruebas de Nevada. El objetivo de las pruebas de seguridad era garantizar que las bombas no presentaran fallos. Sin embargo, la prueba denominada Coulomb-C, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1957, sí falló. Provocó una explosión inesperada de 500 toneladas de TNT (2100 GJ) . La explosión liberó una nube de lluvia radiactiva que se desplazó hacia Los Ángeles , generando bajos niveles de radiación nuclear. El fallo de la bomba aumentó la preocupación pública sobre la seguridad de las pruebas nucleares. [ 2 ] : 186
Algunas pruebas se redujeron en un esfuerzo por cumplir con las demandas de Eisenhower de un período de pruebas más corto, pero nuevas pruebas rápidamente ocuparon su lugar. El presidente de la AEC, Strauss, comentó que la gran cantidad de disparos se debía al "requisito del DOD de un número creciente de diferentes tipos de armas nucleares". [ 2 ] : 187 Eisenhower finalmente aprobó el plan para la Operación Hardtack I a finales de enero, aunque todavía contenía 25 disparos. El 31 de marzo de 1958, la URSS anunció una suspensión de todas las pruebas y pidió a los EE. UU. que hicieran lo mismo. El 9 de mayo, el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev , aceptó la invitación de Eisenhower para discusiones técnicas sobre una moratoria de pruebas nucleares y las negociaciones comenzaron el 1 de julio del mismo año. Eisenhower anunció a los EE. UU. el 22 de agosto de 1958 que la prohibición comenzaría el 31 de octubre. Los científicos estadounidenses respondieron buscando agregar más pruebas a la Serie Hardtack en caso de que resultara ser la última oportunidad. En consecuencia, la Operación Hardtack I consistió en 35 pruebas. [ 2 ] : 189–190
Hubo preocupación de salud pública por la cantidad de disparos en la Operación Hardtack I. [ 4 ] : 23 Los estudios publicados en marzo de 1958 indicaron que las personas a una distancia de hasta 400 millas (350 millas náuticas; 640 km) podrían sufrir quemaduras graves en la retina por dos de las tres pruebas de gran altitud: Teak y Orange. [ 2 ] : 187 [ 4 ] : 257 Entonces se decidió que serían trasladados a la isla Johnston , que estaba a 538 millas (468 millas náuticas; 866 km) de la isla habitada más cercana. Las pruebas nucleares de gran altitud produjeron los primeros pulsos electromagnéticos (EMP) de gran altitud hechos por el hombre que fueron informados abiertamente . La explosión de Teak, a 76,8 km (252 000 pies) de altitud y con una potencia de 3,8 megatones de TNT (16 PJ) , produjo un efecto similar a una aurora boreal visible desde Hawái , a 1300 km (700 millas náuticas ; 810 millas) del punto de detonación. La mayoría de las comunicaciones por radio se interrumpieron inmediatamente en todo el océano Pacífico. El apagón en Australia duró 9 horas y en Hawái no menos de 2 horas. [ 4 ] : 266–269
Pruebas a gran altitud
La Operación Hardtack I incluyó tres pruebas a gran altitud denominadas Operación Newsreel, diseñadas para estudiar los diversos efectos de una explosión nuclear en materiales y sistemas electrónicos. También se utilizaron para medir la energía de la explosión y las formas de energía que produciría. La primera prueba a gran altitud se denominó Yucca y se realizó cerca del atolón Enewetak, en las Islas Marshall. Las otras dos pruebas, Orange y Teak, se llevaron a cabo cerca del atolón Johnston, en el océano Pacífico Sur, a unos 1300 kilómetros (810 millas; 700 millas náuticas) al suroeste de las Islas Hawaianas. [ 4 ] : 251
Impacto en la capa de ozono
Existía cierta incertidumbre sobre si la detonación de un arma nuclear a altitudes tan elevadas provocaría un agujero en la capa de ozono . Tras múltiples pruebas submarinas, se obtuvieron pruebas de que la energía generada por la explosión crearía ozono . Los responsables del proyecto determinaron que se produciría cierta destrucción del ozono, que posteriormente sería reemplazada por el ozono creado por la explosión. Se acordó que, si esta teoría era errónea, el agujero en la capa de ozono sería lo suficientemente minúsculo como para no causar ningún daño. Al finalizar la Operación Newsreel, se determinó que existían muy pocas pruebas de que se hubiera causado algún daño a la capa de ozono natural. [ 5 ]
Yuca
Yucca fue la primera prueba a gran altitud realizada durante la Operación Hardtack I y fue detonada el 28 de abril de 1958. Fue elevada por un globo a una altitud de 86 000 pies (26,2 km) y tuvo un rendimiento de 1,7 kilotones de TNT (7,1 TJ) . [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 251 Para alcanzar la altitud necesaria, el dispositivo fue unido a un gran globo lleno de helio que lo transportó a la altitud de detonación. Debido a problemas con los fuertes vientos en la isla Enewetak, los lanzamientos de globos desde tierra no fueron satisfactorios, lo que creó la necesidad de un nuevo método. Los globos fueron desplegados desde un portaaviones que ayudó con el despliegue y el inflado. Mientras los globos estaban inflados, no podían soportar demasiada fuerza del viento o el material plástico de los globos se rompería. Mientras los globos se inflaban en el portaaviones, el barco podía igualar y contrarrestar la velocidad del viento, lo que permitió que el globo se inflara en aire en calma. Para asegurar el éxito del lanzamiento, se realizaron 86 pruebas de lanzamiento de globos. [ 4 ] : 252
Debido a la preocupación por posibles fallos, se implementaron numerosas medidas de seguridad. En tierra, la bomba utilizaba varios pasadores para impedir que ciertos mecanismos de seguridad se activaran antes del despegue. Uno de estos pasadores se usaba para detener los sistemas eléctricos e impedir que la bomba se armara. En caso de fallo, la bomba se desprendería del globo y caería al océano, donde se activarían muchos más mecanismos de seguridad. Algunos de estos mecanismos incluían sondas que detectaban el agua salada, la cual destruiría el sistema eléctrico, evitando así que el agua de mar conductora provocara un cortocircuito que detonaría la bomba. Otra preocupación era la posibilidad de que un dispositivo nuclear flotara en el océano en caso de un fallo de encendido. Para evitarlo, se crearon insertos que se disolvían en pocas horas, neutralizando así el dispositivo. [ 4 ] : 253–254
El día del lanzamiento se tuvieron en cuenta numerosos aspectos meteorológicos y se realizaron cálculos para asegurar que la bomba alcanzara la altitud correcta. La bomba se cargó en un portaaviones y comenzaron los preparativos. Mientras se inflaba el globo, se conectaron a él varios dispositivos de prueba. Las lecturas de estos dispositivos se enviarían a múltiples barcos y aeronaves, por lo que no sería necesario recuperar nada después de la explosión. Una vez finalizados todos los preparativos y el globo inflado, el dispositivo se soltó y comenzó a ascender. Tras casi tres horas y media de ascenso, la bomba detonó a una altitud de 26,2 kilómetros (16,3 millas) . El portaaviones que transportaba a Yucca se encontraba aproximadamente a 4 kilómetros (2,5 millas) del lugar de la detonación. La onda expansiva de Yucca alcanzó al portaaviones 3 minutos y 16 segundos después de la detonación. [ 4 ] : 255–257
La prueba Yucca incluía varios proyectos del Departamento de Defensa con fines de investigación. Además de probar el uso de un globo aerostático, el Departamento de Defensa quería investigar las ondas electromagnéticas emitidas por una explosión nuclear. Esta prueba se utilizaría para determinar el impacto que tendría una explosión nuclear en los dispositivos electrónicos . Todos los datos de estos proyectos del Departamento de Defensa se almacenarían en dispositivos de grabación en las islas circundantes y en aeronaves, de modo que no sería necesario recuperarlos después de la prueba. [ 4 ] : 253–254 Sin embargo, Yucca transportaba cinco dispositivos transmisores diferentes en contenedores para ayudar con la investigación. Si bien el globo resultó ser un gran éxito, no se pudieron recuperar los datos de los contenedores debido a problemas con el equipo a bordo de uno de los portaaviones. [ 6 ] : 201
Teca
La prueba Teak se lanzó desde la isla Johnston el 31 de julio de 1958 y transportó una carga útil de 3,8 megatones de TNT (16 PJ) . [ 3 ] : 3 [ 4 ] : 251 Teak fue la segunda prueba de gran altitud después del éxito de Yucca. En lugar de un globo, la ojiva para la prueba Teak sería transportada por un misil Redstone ; un misil Redstone modificado se había utilizado para lanzar Explorer I en enero del mismo año. [ 4 ] : 256–257 Se habían probado otras armas nucleares utilizando el misil Redstone, pero hasta este momento la carga útil más alta que se había detonado fue de 3 kilotones de TNT (13 TJ) durante la Operación Teapot . [ 6 ] : 218 Teak sería la primera prueba de gran altitud en tener una carga útil en el rango de megatones. La prueba estaba programada para tener lugar desde el atolón Bikini . Debido a que las cargas útiles de Teak y Orange eran mucho mayores que las de disparos anteriores a gran altitud, la prueba se trasladó a la isla Johnston para proteger a los isleños nativos de cualquier daño en la retina. Como tanto Teak como Orange se habían reubicado, estas dos pruebas se denominaron Operación Newsreel. El nombre Newsreel proviene del hecho de que estas dos pruebas se estaban trasladando a la isla Johnston. [ 4 ] : 259
Las precauciones de seguridad adoptadas por los equipos involucrados fueron detalladas con precisión. El día anterior al lanzamiento, 187 miembros del equipo evacuarían la isla Johnston, mientras que 727 hombres lo harían el día de la prueba. Esto tenía como objetivo mantener la menor cantidad de hombres posible en la isla, sin dejar de poder operar el aeródromo y los instrumentos de datos críticos. Otro problema que preocupaba a los miembros del equipo era el daño retiniano. Dado el gran tamaño de la carga útil de la bomba, se programó que las aeronaves mantuvieran a cualquier barco civil fuera de un radio de 760 kilómetros (470 millas) de la isla Johnston. Además, se informó a la Autoridad de Aeronáutica Civil que sería peligroso para cualquier aeronave volar a menos de 965 kilómetros (600 millas) de la isla Johnston. El día de la prueba, solo unos 175 hombres permanecieron en la isla Johnston para preparar el lanzamiento de Teak y realizar otras tareas necesarias posteriormente. [ 4 ] : 262–263
A las 23:47 del 31 de julio se lanzó el Teak; tres minutos después, detonó. Debido a problemas de programación, la ojiva detonó directamente sobre la isla Johnston. [ 6 ] : 219 En el momento de la detonación, el cohete había alcanzado una altitud de 76,2 kilómetros (47,3 millas) . La explosión se pudo ver desde Hawái, a 1297 kilómetros (806 millas) de distancia, y se dijo que fue visible durante casi media hora. Tras la explosión, las comunicaciones de alta frecuencia y larga distancia se interrumpieron en todo el Pacífico. Debido a este fallo en las comunicaciones, la isla Johnston no pudo contactar con sus superiores para informar de los resultados de la prueba hasta unas ocho horas después de la detonación. Treinta minutos después de la detonación, se envió un equipo para recoger la cápsula que se había desprendido del misil que transportaba la ojiva. La cápsula había sido irradiada y, para manipularla, los miembros del equipo utilizaron guantes desechables en un intento de protegerse de la radiación beta . [ 4 ] : 265–270
Durante la prueba Teak, a toda la tripulación en la isla Johnston y sus alrededores se le proporcionaron gafas protectoras para prevenir la ceguera temporal causada por la explosión. Tras la explosión, se descubrió que, además del riesgo de ceguera, la radiación térmica era otro motivo de preocupación, incluso a una altitud de 76 kilómetros (47 millas) . Se informó que un miembro de la tripulación que se encontraba en la isla Johnston en ese momento sufrió una leve quemadura solar debido a la cantidad de radiación térmica que llegó a la isla. Si bien la quemadura fue leve para el miembro de la tripulación, causó problemas a la fauna local. Se observaron muchas aves en peligro en la isla Johnston. Sin estar seguros de si esto fue causado por la ceguera o por la radiación térmica, los miembros del proyecto decidieron tomar precauciones para proteger la vida silvestre local durante la prueba Orange. [ 5 ]
Naranja
Orange fue lanzado doce días después de Teak el 11 de agosto de 1958. [ 4 ] : 251 Orange, al igual que Teak, fue lanzado usando un misil Redstone y tuvo un rendimiento de 3.8 megatones de TNT (16 PJ) . [ 3 ] : 3 [ 4 ] : 271 Las mismas precauciones de seguridad usadas para Teak fueron implementadas para el lanzamiento de Orange. Viendo lo bien que se desarrolló la evacuación para el lanzamiento de Teak, se decidió que la evacuación no era necesaria el día anterior al lanzamiento y ochocientos ocho hombres fueron evacuados el 11 de agosto a un portaaviones a unos 70 kilómetros (43 mi) al noreste de la isla. Además de la protección para la tripulación del proyecto, se decidió después de Teak que Sand Island, un refugio local de aves, también necesitaría protección de la explosión. Para asegurar que la mayor parte de la vida silvestre estuviera a salvo, se creó una cortina de humo sobre Sand Island. Debido al interés en Hawái, el 11 de agosto se anunció que se realizaría una prueba nuclear entre las 22:00 y las 6:00 horas. [ 4 ] : 271
El cohete que transportaba la ojiva fue lanzado a las 11:27 desde la isla Johnston y viajó hacia el sur. Al igual que Teak, el vuelo duró 3 minutos y fue detonado a las 11:30 p. m. a unos 41 kilómetros (25 mi) al sur de la isla Johnston a una altitud de unos 43 kilómetros (27 mi) . [ 4 ] : 271 La trayectoria de Orange fue un gran éxito después del incidente con Teak, que fue detonado directamente sobre la isla. [ 6 ] : 219 El equipo de recuperación de la cápsula que estaba con Orange no pudo localizar la cápsula de investigación que había sido lanzada con el cohete. Aunque Orange fue visible desde Hawái, no fue el gran espectáculo que había sido Teak. La luz de la explosión fue visible durante unos 5 minutos. La explosión también había sido ligeramente oscurecida para el equipo en la isla Johnston por la cobertura de nubes. La explosión de Orange no causó la gran interrupción de comunicaciones que había causado Teak, pero se dijo que algunos vuelos comerciales a Hawái perdieron contacto con los controladores de tráfico aéreo durante un breve período de tiempo. [ 4 ] : 271
Pruebas de superficie
De las 35 pruebas nucleares de la Operación Hardtack I, cuatro fueron explosiones superficiales: Cactus, Koa, Quince y Fig. Estas pruebas se llevaron a cabo de mayo a agosto de 1958, todas en el atolón de Enewetak . Las pruebas superficiales presentan inherentemente un mayor potencial de problemas de exposición radiactiva que las detonaciones a gran altitud o submarinas. Esto se debe a que hay más material presente que puede convertirse en desechos radiactivos por el exceso de neutrones debido a la proximidad a la superficie terrestre, y debido al suelo y otros minerales excavados de los cráteres creados por estas explosiones. La existencia de este material adicional permite que se creen partículas radiactivas más grandes y se eleven a la nube de la explosión, cayendo de nuevo a la superficie como lluvia radiactiva. [ 4 ] : 28 Aunque las pruebas superficiales y cercanas a la superficie tienen una mayor probabilidad de problemas de exposición radiactiva, los elementos radiactivos tienen tiempos de residencia significativamente más cortos cuando se inyectan en la atmósfera. Como las nubes radiactivas de las pruebas de superficie alcanzan alturas máximas de unos 20 kilómetros (12 millas) y, por lo tanto, no pueden extenderse más allá de la baja estratosfera, los tiempos de residencia pueden ser hasta 13 años menores que los de las explosiones a gran altitud . [ 5 ] : 38 Durante la planificación conceptual original en 1954, se suponía que Enewetak sería la ubicación de las pruebas más pequeñas realizadas durante la Operación Hardtack I. Debido a las malas condiciones meteorológicas y a los cambios de política en 1958, cinco de las pruebas del UCRL que se planeaban realizar en el atolón Bikini se trasladaron a Enewetak. Esto incluyó los dos últimos dispositivos de explosión de superficie en las pruebas Quince y Fig. [ 4 ] : 149–187
Cactus

La prueba Cactus tuvo lugar el 6 de mayo de 1958 aproximadamente a las 06:15. Se detonó una carga explosiva de superficie terrestre de 18 kilotones de TNT (75 TJ ) en una plataforma en el extremo norte de Runit , Enewetak, en la segunda de las 35 pruebas de la Operación Hardtack I. [ 4 ] : 2 La nube inicial de la explosión alcanzó una altura de 19 000 pies (5,79 km) en los primeros diez minutos y se estabilizó en alrededor de 15 000 pies (4,57 km) a los 20 minutos de la detonación. El mapa de predicción de lluvia radiactiva demostró ser preciso para determinar la extensión y la intensidad de la lluvia radiactiva resultante. [ 4 ] : 149–187 Intensidad máxima medida de la lluvia radiactiva alcanzada 440 R a la tercera hora directamente encima del lugar de la explosión en el extremo norte del atolón. En el centro de la isla se midió la radiación en1,7 R. El extremo sur recibió una cantidad muy pequeña de radiación,0,005 R debido a los vientos del este.
De los ocho programas enumerados, los proyectos 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 2.8, 3.2, 5.2, 5.3, 6.4, 6.5 y 6.6, afiliados al Departamento de Defensa, involucraron la prueba Cactus. [ 4 ] : 149–187
Uno de los objetivos de esta prueba fue estudiar las características físicas del cráter y el área circundante antes y después de la detonación asociada con el Proyecto 1.4. Se montó una cámara en una aeronave RB-50 y el cráter resultante se cartografió mediante fotogrametría. Se tomaron mediciones desde 500 pies (152 m) hasta el punto cero tanto antes como después de la detonación. Las mediciones topográficas de la prueba Cactus no pudieron realizarse hasta que las cantidades de radiación resultantes se redujeron a niveles más seguros. [ 4 ] : 114–138 Junto con las mediciones radiales fotogramétricas, también se registraron mediciones de la onda expansiva cerca de la superficie cero para Cactus de acuerdo con el Proyecto 1.7. De manera similar al Proyecto 1.8, el Proyecto 1.9 buscó determinar la transmisión de la presión de la explosión a través del suelo. Se enterraron cuarenta y tres tambores a diferentes profundidades a 600 pies (180 m) del punto cero de la detonación de Cactus. Personal de la División de Misiles Balísticos de la Fuerza Aérea — Laboratorio de Tecnologías Espaciales TRW — participó en los Estudios de Espectros de Choque del Proyecto 1.12. Los medidores se ubicaron entre 625 y 965 pies (191 y 294 m) del sitio de la explosión. Las mediciones y muestras de la lluvia radiactiva se tomaron mediante aeronaves después de la detonación, como parte del Proyecto 2.8. Estos estudios se diseñaron en parte para determinar el impacto de radionúclidos específicos en la lluvia radiactiva general. Las muestras se tomaron poco después de la explosión utilizando un nuevo muestreador de cohete, el UCRL , seguido por aeronaves B-57D y WB-50 . Entre cuatro y veinticuatro horas después de la detonación, el WB-50 recolectó varias muestras a 1000 pies (300 m) de altitud. El Proyecto 3.2 incluyó pruebas estructurales de arcos de acero corrugado. Uno de estos arcos se colocó a 980 pies (300 m) del sitio de la explosión de Cactus. Ocho días después de la prueba, se permitió a un equipo de 13 hombres acercarse a la superficie cero para extraer el arco. La extracción duró alrededor de doce horas y los niveles de radiactividad alcanzaron un máximo en 0,420 R/h durante este tiempo. El proyecto 5.2 buscaba determinar los efectos de la explosión en dos aeronaves A4D-1 , tanto en radiación térmica como en presión. Se colocaron nueve dosímetros de película en cada aeronave para medir la radiación. El dosímetro gamma que llevaba el piloto en la aeronave 827 indicó un nivel de exposición a neutrones de0,105 rem . No hay información disponible sobre el dosímetro que llevaba el piloto en la aeronave 831. La radiación registrada por seis de los nueve dosímetros de película osciló entre0,49 R -1,74 R. No se dispone de información de las tres placas de película restantes, ubicadas en la pierna derecha del piloto, la manga izquierda y el chaleco izquierdo. Las exposiciones del piloto fueron ambas mayores que3 R. El proyecto 5.3 fue muy similar al 5.2, centrándose en los efectos de la explosión en la estructura de dos aviones de prueba FJ-4 . La radiación de los dosímetros de película en el avión 467 osciló entre0,52 R -3,71 R y1,23 R -5,06 R para la aeronave número 310. En el Proyecto 6.4, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Señales del Ejército (SRDL) investigó los pulsos electromagnéticos posteriores a la detonación, utilizando dos instrumentos: uno en Wotho (aproximadamente a 240 millas náuticas (280 mi; 440 km) de Enewetak) y otro en Kusaie (alrededor de 440 millas náuticas (510 mi; 810 km) de Enewetak). Si bien se menciona a Cactus en el Proyecto 6.5, cuyo objetivo era estudiar los ecos de radar de la bola de fuego, no está claro qué destructores participaron, si es que hubo alguno. Se mencionan explícitamente los destructores para las pruebas de Teak, Fir y Yucca. El Proyecto 6.6, el último de los proyectos que involucraron la prueba de Cactus, buscaba medir las propiedades físicas de la nube radiactiva estabilizada después de la explosión. [ 4 ] : 114–138
Koa
A las 06:30 del 13 de mayo, el dispositivo de superficie Koa fue detonado en el lado occidental de Dridrilbwij. El tamaño de la explosión fue de 1,37 megatones de TNT (5,7 PJ) , aproximadamente 76 veces mayor que el rendimiento de la prueba de superficie anterior, Cactus. La prueba se realizó en un gran tanque de agua. A los 17 minutos de la explosión, las nubes de superficie alcanzaron aproximadamente 60.000 pies (18 km) . Las predicciones de lluvia radiactiva para Koa fueron mayores y cubrieron un rango más amplio que Cactus, con niveles de radiación significativamente más altos, un orden de magnitud mayor, en la región inmediata alrededor de la explosión. [ 4 ] : 44 Había habido una detonación de barcaza nuclear mayor, la prueba Apache de 1,85 megatones de TNT (7,7 PJ) , frente a la isla de Dridrilbwij dos años antes en 1956, durante la cual la isla sobrevivió. [ 7 ] Sin embargo, la detonación del dispositivo Koa causó la destrucción total de la isla. [ 4 ] : 44
El Departamento de Defensa (DOD) patrocinó una serie de experimentos para Koa: Proyectos 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 2.9, 3.2, 3.6, 5.1, 5.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.9 y 6.11. [ 4 ] : 149–187 El Proyecto 1.4, que buscaba estudiar los cráteres terrestres después de la detonación de varios disparos, tomó mediciones de levantamiento de tierra desde la superficie cero hasta 2500 pies (760 m) . Las mediciones detalladas no pudieron hacerse hasta cuatro días después de la explosión debido a los niveles de radiación. Usando un bote, la mayor parte del cráter fue mapeada, aunque algunas mediciones no pudieron hacerse hasta 1959 debido a los niveles de radiactividad alrededor del sitio de la explosión de Koa. En el Proyecto 1.9, la presión inducida por la explosión a través del suelo se midió enterrando 43 tambores a profundidades que oscilaban entre 0 y 20 pies (0,0 y 6,1 m) y a unos 3000 pies (910 m) del sitio de la explosión de Koa. Las primeras muestras de nube radiactiva, normalmente recogidas después de la explosión como parte del Proyecto 2.8 utilizando un muestreador de cohete de la UCRL, no se recogieron después de la prueba de Koa debido a dificultades técnicas. La lluvia radiactiva a altitudes altas y bajas utilizando aeronaves B-57D y WB-50 se midió sin problemas técnicos. El Proyecto 3.6, que se llevó a cabo solo en Koa, probó los efectos de la explosión en losas de hormigón armado enterradas cerca de la superficie cero. Una estación se ubicó a 1830 pies (560 m) del sitio de la explosión, y la otra a 3100 pies (940 m) de distancia. El proyecto 5.2 se diseñó para medir los niveles de radiación mediante dosímetros de película colocados en diferentes áreas de la aeronave y directamente en el piloto. Koa presentó las mediciones de radiación promedio más bajas de las ocho pruebas realizadas en este proyecto, con la aeronave 827 registrando valores entre 0,01 y 0,02 R, y la aeronave 831 reportando niveles entre 0,03 y 0,19 R. A diferencia de la prueba Cactus, los nueve dosímetros de película de ambas aeronaves se recuperaron y se registraron con éxito. [ 4 ] : 114–138
Membrillo e higo
Quince y Fig fueron una serie de detonaciones superficiales que tuvieron lugar a principios de agosto en el centro de Runit. Fueron las últimas pruebas Hardtack realizadas en el atolón Enewetak. Quince fue detonada a las 14:15 del 6 de agosto de 1958. Doce días después, el dispositivo Fig fue detonado el 18 de agosto de 1958 a las 16:00. Quince y Fig fueron dispositivos de la UCRL con el copatrocinio del Departamento de Defensa y la Comisión de Energía Atómica, aunque el objetivo principal de estas pruebas era el desarrollo de armas. Una de las principales diferencias entre estas dos pruebas fue que se transportaron más de 130 toneladas de tierra del Sitio de Pruebas de Nevada y se colocaron en la superficie cero de la prueba Fig. La nube radiactiva de la explosión de Quince alcanzó los 460 metros (1500 pies ) . Dado que Runit también iba a ser el sitio de detonación de Fig, el área tuvo que ser descontaminada después de la prueba Quince. Se retiraron entre 76 y 127 mm (3 a 5 pulgadas) de suelo superficial contaminado de un área de 22,9 x 7,6 m (75 x 25 pies ) a sotavento del punto cero. También se raspó un área de 5,6 m² (60 pies cuadrados ) en el sitio de la explosión para retirar los 7,6 cm (3 pulgadas ) superiores del suelo. Incluso con estas precauciones, la actividad alfa medida fue de alrededor de 20 000 cuentas por minuto (CPM), y el área más cercana a la superficie cero se acordonó para impedir el acceso del personal. Tras la detonación, la nube en forma de hongo producida por el dispositivo Fig se elevó aproximadamente a 1,8 km (6000 pies ) , con una base de aproximadamente 1,3 km (4300 pies ) . Treinta minutos después de la detonación, las mediciones de radiación en el sitio de la explosión alcanzaron más de 10 000 R/h. [ 4 ] : 219–222
Los experimentos del DOD para Quince y Fig incluyeron los Proyectos 1.4, 1.7, 2.4, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14 y 8.7. [ 4 ] : 219–222
Pruebas de barcazas
Las detonaciones de prueba montadas en barcazas fueron una técnica utilizada por primera vez en 1954, y también compensaron la falta de terreno en el HP. Cuando las pruebas regresaron al atolón Bikini, el uso de barcazas como punto de disparo ya había comenzado, con una ventaja notable: no se desarrollaron áreas de superficie cero radiactivas. En 1954 se formaron dos grandes cráteres submarinos que se utilizaron como puntos cero de superficie subsiguientes para las detonaciones disparadas desde barcazas. Esto permitió utilizar el área de tierra disponible para la colocación de instrumentación de medición y la reutilización del mismo punto de explosión sin las largas demoras requeridas para el enfriamiento radiológico por desintegración natural o los costosos y prolongados procedimientos de descontaminación. La reutilización de los puntos cero también permitió reutilizar las ubicaciones de los instrumentos y los refugios de registro para varias pruebas, ahorrando costos y tiempo de construcción y aumentando la flexibilidad de la programación de las pruebas. En HARDTACK, los 26 eventos de barcazas utilizaron solo cinco áreas de detonación. [ 3 ] [ 4 ]
Abeto
FIR predijo la lluvia radiactiva, las áreas de exclusión radiológica superficial (radex), la posición del barco y la participación de aeronaves. FIR fue la primera detonación de Bikini de la serie Hardtack. Detonó a las 05:50 del 12 de mayo de 1958. FIR fue detonada en una barcaza en el cráter Bravo, produciendo un rango de rendimiento de 1,36 megatones de TNT (5,7 PJ) . [ 3 ] Después de la detonación, la nube se elevó a 60.000 a 90.000 pies (18,3–27,4 km) . La detonación de FIR fue seguida poco después por la detonación de BUTTERNUT en Enewetak 25 minutos más tarde. Los experimentos patrocinados por el DOD para FIR incluyeron los Proyectos 3.7, 5.1, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.11. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 152
calabaza
BUTTERNUT predijo la lluvia radiactiva, las áreas de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. Butternut fue detonado a las 06:15 del 12 de mayo de 1958, 25 minutos después de que FIR fuera detonado en Enewetak. BUTTERNUT fue detonado en una barcaza a 1,22 km (4000 pies) al oeste de Runit , produciendo un rango de rendimiento de 81 kilotones de TNT (340 TJ) . [ 3 ] La nube ascendió a 11 km (35 000 pies ) , estabilizándose a 9,1 km (30 000 pies ) . Los experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para BUTTERNUT fueron los Proyectos 5.1, 5.2, 5.3, 6.5, 6.6 y 6.9. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 152
Acebo
HOLLY predijo la lluvia radiactiva, las áreas de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. HOLLY fue detonado a las 06:30 del 21 de mayo de 1958 en una barcaza al oeste de Runit, a 1,22 km (4000 pies) del borde más cercano de la isla, produciendo una explosión de 5,9 kilotones de TNT (25 TJ) . [ 3 ] La detonación produjo una nube de 4,6 km (15 000 pies) que se estabilizó a una altitud de 3,7 km (12 000 pies ) en la parte superior y 2,3 km (7500 pies ) en su base. El Proyecto 6.6 fue el único experimento patrocinado por el Departamento de Defensa para HOLLY y se llevó a cabo en la isla Enewetak. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 192
Nuez moscada
NUTMEG predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. La segunda explosión de Bikini , NUTMEG, se detonó a las 09:20 del 22 de mayo de 1958. NUTMEG se detonó en una barcaza en el cráter ZUNI y produjo un rango de rendimiento de 25,1 kilotones de TNT (105 TJ) . [ 3 ] La nube de detonación se estabilizó a 20 000 pies (6,1 km) a las 09:26. Los experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para NUTMEG fueron los Proyectos 6.3, 6.3a, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.11. Los Proyectos 6.3 y 6.3a tenían estaciones cerca del punto de explosión en la Isla Eneman. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 156
Yellowwood
YELLOWWOOD predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radix) y las posiciones de los barcos. YELLOWWOOD fue detonado a las 14:00 del 26 de mayo de 1958. YELLOWWOOD fue detonado en una barcaza a 5000 pies (1,5 km) al suroeste de Enjebi , y produjo un rango de rendimiento de 330 kilotones de TNT (1400 TJ) . [ 3 ] El DOD patrocinó 13 experimentos para YELLOWWOOD: Proyectos 2.4, 2.8, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11 y 8.1. Las estaciones de instrumentos para el Proyecto 2.4 estaban ubicadas en boyas en la laguna. Los proyectos restantes tenían estaciones más distantes o eran principalmente aéreos. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 193–195
Magnolia
Predicción de la lluvia radiactiva, área de exclusión radiológica superficial (radix), posiciones de los buques y participación de aeronaves. MAGNOLIA fue detonada a las 06:00 del 27 de mayo de 1958. MAGNOLIA fue detonada en una barcaza a 914 m (3000 pies) al suroeste del centro de Runit y produjo un rango de rendimiento de 57 kilotones de TNT (240 TJ) . [ 3 ] La detonación produjo una nube de 13,4 km (44 000 pies) que se estabilizó a 12,5 km (41 000 pies) con su base a 4,6 km (15 000 pies) . Los experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para MAGNOLIA fueron los Proyectos: 3.7, 5.2 y 5.3. Los instrumentos para el Proyecto 3.7 estaban en Boken, Enjebi y Runit. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 197
Tabaco
TOBACCO predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica de superficie (radix), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. TOBACCO fue detonado a las 14:15 del 30 de mayo de 1958. TOBACCO fue detonado en una barcaza a 3000 pies (914 m) al noroeste de Enjebi, y produjo un rango de rendimiento de 11,6 kilotones de TNT (49 TJ) . [ 3 ] La detonación produjo una nube de 18000 pies (5,5 km) que se estabilizó a 16000 pies (4,9 km) a las 14:30. Los experimentos patrocinados por el DOD para TOBACCO fueron los Proyectos 3.7, 5.1, 5.2, 5.3 y 6.8. La actividad del Proyecto 3.7 se realizó en Boken, Enjebi y Runit. El proyecto 6.8 simplemente monitoreó el TABACO desde estaciones ubicadas frente a las islas Enewetak y Parry . [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 199
Sicomoro
SYCAMORE predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. SYCAMORE fue detonado a las 15:00 del 31 de mayo de 1958. SYCAMORE fue detonado en una barcaza amarrada en el cráter BRAVO y produjo un rango de rendimiento de 92 kilotones de TNT (380 TJ) . [ 3 ] Los experimentos patrocinados por el DOD para SYCAMORE fueron los Proyectos: 3.7, 5.1, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.11. Solo el Proyecto 6.11 tuvo un sitio de instrumentación en el Atolón Bikini . [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 160
Arce
MAPLE predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. MAPLE fue detonado el 11 de junio de 1958 a las 05:30. MAPLE fue detonado en una barcaza justo al sur de Lomilik y produjo un rango de rendimiento de 213 kilotones de TNT (890 TJ) . [ 3 ] La nube de 40 000 pies (12,2 km) producida por la detonación fue rastreada por radar desde Benner. Los experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para MAPLE fueron los Proyectos 5.1, 6.3 y 6.3a. Los Proyectos 6.3 y 6.3a compartieron los mismos sitios, bastante cercanos, en Lomilik. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 162
Álamo temblón
ASPEN predijo la lluvia radiactiva, las áreas de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. ASPEN fue detonado el 15 de junio de 1958 a las 05:30. ASPEN fue detonado en una barcaza en el cráter BRAVO de Bikini , a 1,22 km (4000 pies ) al suroeste de Nam. ASPEN produjo un rango de rendimiento de 319 kilotones de TNT (1330 TJ) . [ 3 ] La detonación produjo una nube de 14,8 km (48 600 pies) según las mediciones de radar de Benner. El Departamento de Defensa no patrocinó ningún experimento para este disparo. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 154
Nuez
WALNUT predijo la lluvia radiactiva, las áreas de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. WALNUT fue detonado el 15 de junio de 1958 a las 06:30, una hora después del evento ASPEN en Bikini. WALNUT fue detonado en una barcaza a 1,5 km (5000 pies) al suroeste de la isla Enjebi en Enewetak . La detonación produjo una nube de 18,6 km (61 000 pies) y un rango de rendimiento de 1,45 megatones de TNT (6,1 PJ) . [ 3 ] Los experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para WALNUT incluyeron los Proyectos 2.4, 2.8, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3 y 8.1. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 154
Tilo
LINDEN predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. LINDEN fue detonado el 18 de junio de 1958 a las 15:00. LINDEN fue detonado en una barcaza a 1,22 km (4000 pies ) al oeste del centro de la isla Runit en Enewetak. La detonación produjo una nube de 6,1 km (20 000 pies) con una base de 2,1 km (7000 pies) y un rango de rendimiento de 11 kilotones de TNT (46 TJ) . [ 3 ] No se realizaron experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa durante LINDEN. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 203
Secoya
REDWOOD predijo la lluvia radiactiva, las áreas de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. REDWOOD fue detonado el 28 de junio de 1958 a las 05:30. La detonación tuvo lugar en una barcaza al sur de Lomilik, en Bikini . Una hora después, se produjo la detonación de ELDER en el atolón de Enewetak. La base de la nube de detonación se encontraba a 8,5 km (28 000 pies) y la parte superior se estabilizó a 16,8 km (55 000 pies ) , con una potencia de 412 kilotones de TNT (1720 TJ) . [ 3 ] El único experimento patrocinado por el Departamento de Defensa para REDWOOD fue el Proyecto 5.1. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 168
Mayor
ELDER predijo la lluvia radiactiva, las áreas de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. ELDER detonó el 28 de junio de 1958 a las 06:30. ELDER fue la segunda detonación en tándem con REDWOOD (detonada una hora antes en Bikini). ELDER fue detonada en una barcaza a 1 milla náutica (1,2 millas; 1,9 km) al sureste de la isla Enjebi en Enewetak. La altura inicial de la nube superó los 65 000 pies (19,8 km) y produjo un rango de rendimiento de 880 kilotones de TNT (3700 TJ) . [ 3 ] El único experimento patrocinado por el Departamento de Defensa para ELDER fue el proyecto 5.1. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 168
Roble
OAK predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex) y las posiciones de los barcos. OAK, una de las mayores detonaciones en el atolón de Enewetak , se activó a las 07:30 del 29 de junio de 1958. OAK se detonó en una barcaza amarrada en el arrecife a 21 000 pies (6,40 km) al suroeste de la isla Bokoluo. Le siguió al mediodía la explosión HICKORY en Bikini. La altura inicial de la nube se estimó en 78 000 pies (23,8 km) y produjo un rango de rendimiento de 8,9 megatones de TNT (37 PJ) . [ 3 ] Se incluyeron dos experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para OAK: Proyectos 2.8 y 5.1. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 205
El rendimiento previsto para Oak fue de 7,5 megatoneladas de TNT (31 PJ) . [ 8 ]
Nuez dura
HICKORY predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. HICKORY fue detonado el 29 de junio de 1958 a las 12:00. HICKORY fue detonado en una barcaza frente al extremo oeste de Enema en Bikini, 4 horas y media después de la explosión de OAK en el atolón de Enewetak. La nube de la detonación se elevó a 24 200 pies (7,4 km) con una base estimada de 12 000 pies (3,7 km) y produjo un rango de rendimiento de 14 kilotones de TNT (59 TJ) . [ 3 ] Los proyectos 6.3 y 6.3a fueron los únicos experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para HICKORY. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 170
Secoya
SEQUOIA predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. SEQUOIA fue detonada el 2 de julio de 1958 a las 06:30. La detonación tuvo lugar en una barcaza a 610 m (2000 pies) al oeste-noroeste de la isla Runit en Enewetak. La nube se estabilizó a 4,57 km (15 000 pies) y produjo una explosión de 52 kilotones de TNT (220 TJ) . [ 3 ] SEQUOIA no contó con experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 209
Cedro
CEDAR predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. CEDAR fue detonado el 3 de julio de 1958 a las 05:30. CEDAR fue detonado en una barcaza en el cráter BRAVO, al suroeste de Nam, a 1,2 km (4000 pies) del borde de la isla de Bikini. La detonación de CEDAR produjo una nube de 15,2 km (50 000 pies ) y un rango de rendimiento de 220 kilotones de TNT (920 TJ) . [ 3 ] El único experimento patrocinado por el Departamento de Defensa para CEDAR fue el Proyecto 5.1. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 172
Madera del perro
DOGWOOD predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. DOGWOOD fue detonado el 6 de julio de 1958 a las 06:30. DOGWOOD fue detonado en una barcaza al suroeste de Enjebi, a 1,22 km (4000 pies ) del borde de la isla en Enewetak. La nube se elevó a 17,7 km (58 000 pies) , estabilizándose a 16,5 km (54 000 pies) con una base de 10,7 km (35 000 pies) , y produjo un rango de rendimiento de 397 kilotones de TNT (1660 TJ) . [ 3 ] El único experimento patrocinado por el Departamento de Defensa para DOGWOOD fue el Proyecto 5.1. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 211
Álamo
POPLAR predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. POPLAR fue detonado el 12 de julio de 1958 a las 15:30. POPLAR fue detonado en una barcaza al suroeste de Nam, en Bikini . La nube de la detonación se elevó rápidamente por encima de los límites del radar de seguimiento de 61 000 pies (18,6 km) , y la base se estableció a 42 000 pies (12,8 km) a las 15:40, y produjo un rango de rendimiento de 9,3 megatones de TNT (39 PJ) . [ 3 ] El único experimento patrocinado por el Departamento de Defensa para POPLAR fue el Proyecto 3.7. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 176
Escaevola
SCAEVOLA predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. Scaevola fue detonada el 14 de julio de 1958 a las 16:00. Scaevola fue detonada en una barcaza al oeste de la isla Runit en Enewetak. Su rendimiento fue bajo y la explosión no destruyó la barcaza, sino que solo la dañó, produciendo un rango de rendimiento de 0 kilotones de TNT (0 TJ) . [ 3 ] No se programaron experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para Scaevola. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 213
Pisonia
PISONIA predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. PISONIA fue detonada el 18 de julio de 1958 a las 11:00. PISONIA fue detonada en una barcaza a 3,05 km (10 000 pies) al oeste de la isla Runit en Enewetak . La nube se elevó inmediatamente a 16,8 km (55 000 pies) y produjo un rango de rendimiento de 255 kilotones de TNT (1070 TJ) . [ 3 ] No se programaron experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para PISONIA. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 215
Enebro
JUNIPER predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. JUNIPER, la última detonación nuclear que tuvo lugar en Bikini, se detonó el 22 de julio de 1958 a las 16:20. JUNIPER se detonó en una barcaza a 1,22 km (4000 pies) del extremo oeste de Eneman en el cráter Redwing Zuni en Bikini. La nube de la detonación se elevó a 12,2 km (40 000 pies) con una base estimada de 7,32 km (24 000 pies) y produjo un rango de rendimiento de 65 kilotones de TNT (270 TJ) . [ 3 ] No se programaron experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para JUNIPER. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 180
Aceituna
OLIVE predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. OLIVE fue detonado el 23 de julio de 1958 a las 08:30. OLIVE fue detonado en una barcaza al suroeste de la isla Enjebi, en el atolón Enewetak, a 1,22 km (4000 pies ) de la tierra más cercana en Enewetak. La nube se elevó a 15,2 km (50 000 pies) con una base estimada de 4,57 km (15 000 pies) y produjo un rango de rendimiento de 202 kilotones de TNT (850 TJ) . [ 3 ] No se programaron experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para OLIVE. [ 3 ] : 2 [ 4 ] : 217
Pino
PINE predijo la lluvia radiactiva, el área de exclusión radiológica superficial (radex), las posiciones de los barcos y la participación de aeronaves. PINE fue detonado el 27 de julio de 1958 a las 08:30. PINE fue detonado en una barcaza al suroeste de la isla Enjebi , a 8500 pies (1,40 millas náuticas; 1,61 millas; 2,6 km) de la tierra más cercana, en Enewetak. La nube ascendió rápidamente a 66 000 pies (20,1 km) con una base estimada de 38 000 pies (11,6 km) según las mediciones de radar, y produjo un rango de rendimiento de 2 megatones de TNT (8,4 PJ) . [ 3 ] No se programaron experimentos patrocinados por el Departamento de Defensa para PINE. [ 3 ] : 3 [ 4 ] : 220
Pruebas subacuáticas
Se realizaron pruebas submarinas para evaluar los daños a los buques y materiales de la Armada. El lugar elegido para estas pruebas fue Enewetak debido a la uniformidad del fondo marino en la zona. Esto es fundamental para que las pruebas permitan asegurar correctamente el amarre de los buques objetivo en el lecho marino. Las explosiones submarinas crean una burbuja a partir de la energía liberada. Esta burbuja se produce por la vaporización del agua, que absorbe directamente el calor de la explosión. Dependiendo de la cantidad de energía dispersada y la profundidad del dispositivo nuclear, la burbuja puede romper la superficie. La burbuja desplaza grandes cantidades de agua que, una vez liberada toda la energía, colapsa sobre ella. El agua que colapsa en la cavidad se denomina "piscina radiactiva" y presenta la mayor concentración de material radiactivo. [ 4 ] : 28–29
Se implementaron diversos proyectos para probar las dos explosiones submarinas. Se estudiaron la generación de olas, las variables hidrodinámicas y la energía liberada mediante múltiples sensores. Estos sensores se colocaron en diversas áreas, como buques objetivo y globos flotantes. Tras cada explosión nuclear, se realizaron estudios oceanográficos, sismográficos e hidrográficos. Se estudió un proyecto que utilizaba una explosión nuclear para despejar campos minados, empleando la explosión Umbrella. Se colocaron ciento veinte minas inertes a diferentes distancias, desde 460 hasta 2440 metros (1500 a 8000 pies ) . Posteriormente, se extrajeron estas minas del agua para estudiar los efectos de la explosión en cada intervalo. [ 4 ] : 111–149
Preparativos para la radiación
Otra razón para realizar pruebas submarinas fue detectar la contaminación radiactiva de los buques tras una explosión nuclear submarina. Esto significaba que los buques contaminados requerían preparativos únicos de "seguridad radiológica" para que los datos pudieran ser contabilizados rápidamente. Una vez registrados los datos sobre los daños y la radiación, era necesario completar el trabajo de descontaminación de los buques antes de que pudieran completarse las reparaciones. La Unidad Radiológica y de Descontaminación, compuesta por 200 suboficiales y un oficial, se creó para la tarea de descontaminación. [ 4 ] : 70–86 Después de la descontaminación, los buques objetivo fueron reparados para su uso en una segunda prueba submarina de armas nucleares. Se debatió la cantidad de exposición a la radiación para la seguridad de las tripulaciones. Roentgens ( Se utilizaron valores de R = ca 0,01 Gy en tejido blando) para medir la radiación gamma que afectó a las unidades que trabajaban en las pruebas nucleares.
Para el equipo de prueba submarina, un límite de5 R por explosión junto conSe tomó como referencia un límite de exposición de 10 R por operación. Estos límites iniciales fueron rechazados y los comandantes consolidaron los estándares de exposición máxima permisible (MPE) para las tripulaciones que trabajaban en la unidad de descontaminación. Debido a la rápida recuperación de los buques, los comandantes esperaban altos valores de contaminación y establecieron el estándar en cuatro roentgens por hora (R/h). Un exceso deSe designó un límite de 4 R/h para las unidades de recuperación. Se proporcionó al personal equipo de respiración especial para trabajar en el interior de los buques con un R/h superior a uno. Se empleó un gran número de personal durante las pruebas para mantener a las personas dentro del límite máximo de exposición (MPE). Se calcularon los tiempos para mantener la exposición total por debajo de dos roentgens para el personal que trabajaba en los buques. Se creó una instalación flotante de descontaminación a bordo de un buque de transporte para las pruebas nucleares Wahoo y Umbrella. Esto permitió un análisis de datos importante y un aumento en la eficiencia de la recuperación. [ 4 ] : 70–86
Preparación del wahoo
La explosión nuclear se llevó a cabo en mar abierto, frente a Enewetak. Esta prueba nuclear, denominada Wahoo, fue la primera prueba submarina de la serie Operación Hardtack. Esta prueba podría considerarse una continuación de la explosión nuclear Wigwam (una prueba nuclear en aguas profundas a 500 millas náuticas (930 km; 580 millas) de la costa de San Diego). [ 9 ] Al igual que su predecesora, la explosión Wahoo fue un programa científico que estudió los efectos de una explosión nuclear submarina en los sistemas de la Armada. El dispositivo nuclear se posicionó a 500 pies (150 m) de profundidad en el Océano Pacífico. Esta prueba en aguas profundas requirió la instalación de sistemas de puntería precisos alrededor del lugar de la explosión, lo que presentó problemas únicos para dichos sistemas, ya que los vientos, las corrientes marinas y las mareas debían mantenerse dentro de ciertos límites para que los datos fueran precisos. Se colocaron conjuntos de prueba a profundidades de 400 a 800 brazas (2400 a 4800 pies ; 730 a 1460 m ) alrededor del dispositivo nuclear. Los sistemas de amarre de aguas profundas necesarios para la prueba resultaron difíciles de posicionar, lo que llevó a muchos analistas a creer que los datos estaban sesgados. Los buques objetivo que se utilizarían para este programa consistían en tres destructores, un submarino activo, una maqueta de submarino utilizada en pruebas Wigwam y un buque de la marina mercante. [ 4 ] : 225 Se predijo que no se presentarían efectos de onda expansiva o térmicos de la explosión submarina. También se predijo que la lluvia radiactiva de la explosión permanecería dentro del conjunto objetivo debido a los vientos superficiales del suroeste.
Explosión de wahoo
Las condiciones de prueba se cumplieron el 16 de mayo, lo que permitió la detonación del dispositivo nuclear. En un segundo después de la detonación, se creó una cúpula de pulverización que alcanzó una altura de 840 pies (260 m) después de siete segundos. La forma general de la cúpula de pulverización se asemejaba a un cono con lados inclinados a 45 grados. Se observaron columnas de humo rompiendo la cúpula de pulverización después de seis segundos en todas las direcciones. La columna vertical continuó ascendiendo hasta 12 segundos después de la explosión, mientras que las columnas laterales viajaron durante 20 segundos antes de colapsar. El diámetro de la cúpula de pulverización era de aproximadamente 3800 pies (1200 m) a los 20 segundos. [ 4 ] : 237 La oleada de base alcanzó un radio de 8000 pies (2400 m) en la dirección del viento después de 1,7 segundos. La marejada a favor del viento, impulsada por un viento de 15 nudos (17 mph; 28 km/h), alcanzó velocidades de 21 nudos (24 mph; 39 km/h) . Esta marejada de base se pudo observar durante tres minutos y medio, y durante más tiempo desde el aire, mientras continuaba desplazándose por el océano. Cuando la cúpula de espuma y la marejada de base se disiparon, se pudo observar una mancha de espuma extendiéndose desde la superficie del agua hasta alcanzar más de 6000 pies (1800 m) . [ 4 ] : 238 La explosión nuclear se calculó en 9 kilotones de TNT (38 TJ) . Toda la lluvia radiactiva permaneció dentro del área de lluvia radiactiva prevista con un máximo de 0,030 R/h . El buque objetivo, situado a 5900 yardas (2,9 millas náuticas; 3,4 millas; 5,4 km), fue alcanzado directamente por la onda expansiva, que hizo vibrar todo el buque y lo sacudió violentamente. El buque mercante Moran, amarrado a 2346 pies (715 m) de distancia, quedó inmovilizado debido a los daños causados por la onda expansiva en su equipo principal y auxiliar, además de sufrir daños menores en el casco. Una hora y diez minutos después de la detonación, se tomó una muestra de agua de cinco galones directamente sobre el lugar de la explosión, que mostraba 5 R/hr . El equipo de recuperación entró en unCampo de 3,8 R/hr después de una hora y treinta y cinco minutos.
Preparación del paraguas
La segunda explosión submarina de la serie Operación Hardtack recibió el nombre en clave Umbrella. Esta prueba se llevó a cabo en la laguna dentro de Enewetak. Esta prueba podría considerarse una continuación de la prueba submarina Baker, que se realizó en la laguna Bikini. Las explosiones en aguas poco profundas pueden crear un cráter submarino si se producen lo suficientemente cerca del fondo. Los buques objetivo de la prueba Wahoo fueron remolcados a la laguna para ser utilizados nuevamente en la prueba Umbrella. Los daños de Wahoo fueron menores en todos los casos, con la excepción del Moran, que requirió una reparación adicional del casco. Estos buques tuvieron que ser lavados y se les reemplazó el equipo de medición antes de ser puestos en uso. El amarre para Umbrella fue considerablemente más fácil que para Wahoo debido a la ubicación y profundidad de la laguna. La información recopilada de la explosión de Wahoo afectó directamente los planes de Umbrella con respecto a la colocación del conjunto de objetivos y los tiempos de descontaminación. El dispositivo se colocó con una boya a una profundidad de 150 pies (46 m) . [ 9 ]
Explosión de paraguas

El 9 de junio tuvo lugar la segunda prueba nuclear submarina de la serie Hardtack I. La detonación se produjo a las 11:15 (hora local) con cielos despejados y un viento de 15 a 17 nudos (17 a 20 mph; 28 a 31 km/h) del este-noreste. En una décima de segundo, la columna de espuma rompió la superficie. Su forma general se asemejaba a una columna vertical, con las columnas de humo contribuyendo a crearla. A los 20 segundos de la detonación, la columna alcanzó una altura máxima de 5000 pies (1500 m) . La onda expansiva de base se extendió a una distancia de unos 10 000 pies (3000 m) a favor del viento, alcanzando aproximadamente 6000 pies (1800 m) en todas direcciones. Esta onda expansiva de base pudo observarse desde el aire durante unos 25 minutos, y la mancha de espuma sobre el lugar de la explosión duró aún más. [ 4 ] : 248 El rendimiento de la explosión del dispositivo nuclear se midió en 8 kilotones de TNT (33 TJ) . La explosión de Umbrella creó un cráter de 3000 pies (910 m) de diámetro y 20 pies (6,1 m) de profundidad en la laguna. La lectura máxima de radiación fue encontrada en 0,350 R/hr por una aeronave que volaba sobre el lugar de la explosión. Se informó que la radiación era de pequeñas porciones y se autorizó el reingreso 30 minutos después de la detonación. De los principales buques objetivo, la lectura de radiación más alta se registró en0,0015 R/h de la popa del Moran . Después de recopilar todos los datos científicos de los buques objetivo, estos fueron restaurados para que fueran aptos para la navegación y remolcados de regreso a Pearl Harbor. Se concluyó que el Moran no era apto para la navegación debido a la explosión y fue hundido por fuego naval cerca de la isla Ikuren. [ 4 ] : 251
Las pruebas nucleares submarinas (Wahoo y Umbrella) recopilaron datos científicos que ayudaron al Departamento de Defensa a comprender los efectos de las armas nucleares en los buques de la Armada. Algunos de los hallazgos clave fueron que las explosiones nucleares submarinas generan menos lluvia radiactiva debido a la absorción del material radiactivo en el agua y las gotas vaporizadas. Se determinó que la radiación gamma directa era extremadamente baja, pero se encontró que la sobretensión inicial era altamente radiactiva al pasar por los dispositivos de medición. Le siguieron concentraciones de radiación menores en ondas que imitaban la sobretensión inicial. Se encontró que casi toda la actividad de radiación en campo libre desaparecía después de quince minutos, lo que permitía el regreso a las operaciones normales. [ 6 ] : 86 El impacto de las ondas de choque fue menor de lo esperado. Se determinó que el daño de la onda de choque era insignificante en los destructores a los rangos probados, pero la falla del equipo debido a la explosión podría inmovilizar los buques. Las pruebas preliminares de cargas cónicas explosivas demostraron simular las ondas de choque de un dispositivo nuclear según los datos recopilados. [ 6 ] : 91
Galería
Tarta dura I - Enebro , 65 kilotones
Hardtack I - Álamo , 9,3 megatones.
Hardtack I - Paraguas , 8 kilotones.
Galletas duras I - Aceituna , 202 kilotones.
Galleta dura I - Fig. , 0,02 kilotones.
Hardtack I - Roble , 8,9 megatones.
Lista de pruebas
- ↑ Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña han dado nombres en clave a sus eventos de prueba, mientras que la URSS y China no lo hicieron, y por lo tanto solo tienen números de prueba (con algunas excepciones: las explosiones pacíficas soviéticas sí tenían nombre). Las traducciones de las palabras al inglés aparecen entre paréntesis, a menos que el nombre sea un nombre propio. Un guion seguido de un número indica un miembro de un evento de salva. En ocasiones, Estados Unidos también nombró las explosiones individuales en dichas pruebas de salva, lo que resulta en "nombre1 - 1 (con nombre2)". Si la prueba se cancela o se interrumpe, los datos de la fila, como la fecha y la ubicación, revelan los planes previstos, cuando se conocen.
- ↑ Para convertir la hora UT a la hora local estándar, sume el número de horas entre paréntesis a la hora UT; para el horario de verano local, sume una hora adicional. Si el resultado es anterior a las 00:00, sume 24 horas y reste 1 al día; si es 24:00 o posterior, reste 24 horas y sume 1 al día. Datos históricos de zonas horarias obtenidos de la base de datos de zonas horarias de la IANA .
- ↑ Nombre aproximado del lugar y referencia de latitud/longitud; para las pruebas con cohetes, se especifica la ubicación de lanzamiento antes de la de detonación, si se conoce. Algunas ubicaciones son extremadamente precisas; otras (como los lanzamientos aéreos y las explosiones espaciales) pueden ser bastante imprecisas. "~" indica una ubicación aproximada probable, compartida con otras pruebas en esa misma área.
- ↑ La elevación es el nivel del suelo en el punto directamente debajo de la explosión con respecto al nivel del mar; la altura es la distancia adicional sumada o sustraída por torre, globo, pozo, túnel, lanzamiento aéreo u otro dispositivo. Para explosiones de cohetes, el nivel del suelo es "N/A". En algunos casos no está claro si la altura es absoluta o relativa al suelo, por ejemplo, Plumbbob/John . La ausencia de número o unidades indica que el valor es desconocido, mientras que "0" significa cero. La ordenación en esta columna se realiza por la suma de la elevación y la altura.
- ↑ El Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares prohíbe los lanzamientos atmosféricos, aéreos, en globo, con cañones, misiles de crucero, cohetes, en superficie, desde torres y en barcazas.Los pozos y túneles sellados son subterráneos y siguieron siendo útiles bajo el PTBT. Los ensayos de cráter intencional son un tema ambiguo; se realizaron bajo el tratado, a veces fueron objeto de protestas y, por lo general, se pasaron por alto si el ensayo se declaraba de uso pacífico.
- ↑ Incluir el desarrollo de armas, los efectos de las armas, las pruebas de seguridad, las pruebas de seguridad del transporte, la guerra, la ciencia, la verificación conjunta y los usos industriales/pacíficos, que pueden desglosarse aún más.
- ↑ Designaciones para elementos de prueba cuando se conocen, "?" indica cierta incertidumbre sobre el valor precedente, apodos para dispositivos específicos entre comillas. Esta categoría de información a menudo no se divulga oficialmente.
- ↑ Rendimiento energético estimado en toneladas, kilotones y megatones . Una tonelada de equivalente de TNT se define como 4,184 gigajulios (1 gigacaloría).
Referencias
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Enlaces externos
- El cortometraje Operation HARDTACK Military Effects Studies Part I: Basic Effects Structures and Materiel (1958) está disponible para su visualización y descarga gratuitas en Internet Archive .
- El cortometraje Operation HARDTACK Military Effects Studies Part II: Underwater Tests (1958) está disponible para su visualización y descarga gratuitas en Internet Archive .
- El cortometraje Operation HARDTACK Military Effects Studies Part III: High Altitude Tests (1958) está disponible para su visualización y descarga gratuitas en Internet Archive .
- El cortometraje Operation HARDTACK Military Effects Studies: Part IV - Sub-kiloton effects está disponible para su visualización y descarga gratuitas en Internet Archive .
- Los detalles de la detonación nuclear del globo YUCCA se publicaron en Stratopedia, la enciclopedia de globos.
- Explosiones en 1958
- Pruebas nucleares en el atolón Bikini
- Pruebas de explosivos nucleares en el atolón de Enewetak
- 1958 en la historia militar
- 1958 en el medio ambiente
- Década de 1950 en las Islas Marshall
- 1958 en el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico