Articulo de referencia

Operación Pecera

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La Operación Fishbowl fue una serie de pruebas nucleares a gran altitud llevadas a cabo por Estados Unidos en 1962 como parte del programa de pruebas nucleares más amplio denominado Operación Dominic .

Introducción

Efectos de las armas a gran altitud (1962). Película informativa oficial desclasificada de la AEC.

Las pruebas nucleares de la Operación Fishbowl debían completarse originalmente durante la primera mitad de 1962 con tres pruebas llamadas Bluegill, Starfish y Urraca . [ 1 ]

El primer intento de prueba se retrasó hasta junio. La planificación de la Operación Pecera, así como de muchas otras pruebas nucleares en la región, comenzó rápidamente en respuesta al repentino anuncio soviético del 30 de agosto de 1961 de que ponía fin a una moratoria de tres años sobre las pruebas nucleares. [ 2 ] La rápida planificación de operaciones muy complejas requirió muchos cambios a medida que avanzaba el proyecto.

Todas las pruebas se lanzarían desde misiles desde la isla Johnston, en el océano Pacífico, al norte del ecuador. La isla Johnston ya se había establecido como sitio de lanzamiento para las pruebas nucleares de gran altitud de Estados Unidos, en lugar de otros lugares en el Campo de Pruebas del Pacífico . En 1958, Lewis Strauss , entonces presidente de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos , se opuso a realizar pruebas de gran altitud en lugares que se habían utilizado para pruebas nucleares anteriores en el Pacífico. Su oposición estaba motivada por el temor de que el destello de las detonaciones nocturnas a gran altitud pudiera cegar a los civiles que vivían en las islas cercanas. La isla Johnston era un lugar remoto, más alejado de las zonas pobladas que otros posibles lugares de prueba. [ 3 ] Para proteger a los residentes de las islas hawaianas de la ceguera o el daño permanente a la retina causado por el brillante destello nuclear, los misiles nucleares de la Operación Fishbowl se lanzaron generalmente hacia el suroeste de la isla Johnston para que las detonaciones estuvieran más lejos de Hawái.

Urraca iba a ser una prueba con una potencia aproximada de 1 megatón a gran altitud (por encima de 1000  km). [ 4 ] La propuesta de prueba Urraca siempre fue controvertida, especialmente después de los daños causados ​​a los satélites por la detonación de Starfish Prime , como se describe más adelante. Urraca finalmente se canceló, y se realizó una reevaluación exhaustiva del plan de la Operación Fishbowl durante una pausa de operaciones de 82 días después del desastre de Bluegill Prime del 25 de julio de 1962, como se describe más adelante.

Durante las primeras etapas de la planificación de la Operación Fishbowl, se añadió una prueba denominada Kingfish . También se incorporaron dos pruebas de baja potencia, Checkmate y Tightrope , por lo que el número final de pruebas en la Operación Fishbowl fue de cinco. Tightrope fue la última prueba nuclear atmosférica realizada por Estados Unidos, ya que el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares entró en vigor poco después.

Direcciones de investigación

Conjunto de cohetes sonda equipados con instrumentos para realizar mediciones científicas de las pruebas nucleares a gran altitud durante los preparativos del despegue en la isla Johnston.

Estados Unidos completó seis pruebas nucleares a gran altitud en 1958, pero dichas pruebas plantearon varias interrogantes. Según el Informe del Gobierno de EE. UU. ADA955694 sobre la primera prueba exitosa de la serie Fishbowl, «Las pruebas nucleares a gran altitud anteriores: Teak , Orange y Yucca , además de las tres explosiones de ARGUS, contaron con una instrumentación deficiente y se ejecutaron apresuradamente. A pesar de los estudios exhaustivos de los escasos datos, los modelos actuales de estas explosiones son incompletos y provisionales. Estos modelos son demasiado inciertos como para permitir una extrapolación a otras altitudes y rendimientos con confianza. Por lo tanto, existe una gran necesidad, no solo de una mejor instrumentación, sino también de realizar más pruebas que abarquen un rango de altitudes y rendimientos». [ 5 ]

Hubo tres fenómenos en particular que requerían una investigación más profunda:

  1. El pulso electromagnético generado por una explosión nuclear a gran altitud parecía presentar diferencias muy significativas con respecto al pulso electromagnético generado por explosiones nucleares más cercanas a la superficie.
  2. Las auroras asociadas a explosiones nucleares a gran altitud, especialmente las que aparecían casi instantáneamente lejos de la explosión en el hemisferio opuesto, no se comprendían del todo. La naturaleza de los posibles cinturones de radiación que se generaban inicialmente a lo largo de las líneas del campo magnético que conectaban las zonas de las auroras también era poco conocida.
  3. Era necesario comprender con mucho más detalle las zonas sin comunicación por radio, ya que esa información sería fundamental para las operaciones militares durante períodos de posibles explosiones nucleares.

Las pruebas Fishbowl fueron monitoreadas por una gran cantidad de estaciones terrestres y aéreas en la amplia zona alrededor de las detonaciones planificadas y también en la región del hemisferio sur en la región de las Islas Samoa , que en estas pruebas se conocía como la región conjugada sur . La Isla Johnston está en el hemisferio norte, al igual que todos los lugares planificados para las detonaciones nucleares de la Operación Fishbowl. Se sabía por pruebas anteriores a gran altitud, así como por trabajos teóricos realizados a finales de la década de 1950, que las pruebas nucleares a gran altitud producen una serie de fenómenos geofísicos únicos en el extremo opuesto de la línea del campo magnético de la Tierra .

Explicación de las regiones conjugadas magnéticas
La explosión roja al suroeste de la isla Johnston indica el punto de detonación típico para las pruebas de la Operación Fishbowl, y el punto azul redondo al sureste de Fiji indica la región conjugada magnética sur donde se esperaban y de hecho se observaron auroras adicionales. La región conjugada sur no está directamente al sur del punto de detonación ya que las líneas del campo magnético de la Tierra no corren en dirección geográfica norte-sur. Además, el ecuador magnético de la Tierra en esta región está ligeramente al sur del ecuador geográfico. El punto de detonación y la región conjugada sur se tomaron de la Figura 3 del informe de planificación ADA469481, que originalmente era un mapa de planificación dibujado a mano para la prueba Bluegill . [ 6 ] El mapa que se muestra aquí en realidad indica el punto de detonación y el punto conjugado sur para Starfish Prime . La primera prueba Bluegill fracasó, y la exitosa prueba Bluegill Triple Prime detonó en un punto más cercano a la isla Johnston.

Según el libro de referencia estándar sobre los efectos de las armas nucleares del Departamento de Defensa de los Estados Unidos , «Para las pruebas a gran altitud realizadas en 1958 y 1962 en las proximidades de la isla Johnston, las partículas cargadas entraron en la atmósfera en el hemisferio norte entre la isla Johnston y las principales islas hawaianas , mientras que la región conjugada se encontraba en las proximidades de las islas Samoa , Fiyi y Tonga . Es en estas áreas donde se observaron auroras , además de las observadas en las zonas de las explosiones nucleares». [ 7 ]

Las partículas beta son partículas cargadas (generalmente con carga eléctrica negativa ) que se liberan en las explosiones nucleares. Estas partículas viajan en espiral a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre. Las explosiones nucleares también liberan iones de escombros más pesados , que también poseen carga eléctrica y que viajan igualmente en espiral a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre.

Las líneas del campo magnético terrestre describen un arco muy por encima de la Tierra hasta que alcanzan la zona magnética conjugada en el hemisferio opuesto.

Según la referencia sobre los efectos de las armas nucleares del Departamento de Defensa , «Debido a que las partículas beta tienen altas velocidades, las auroras beta en el hemisferio remoto (sur) aparecieron con una fracción de segundo de diferencia respecto a las del hemisferio donde se produjo la explosión. Sin embargo, los iones de los restos viajan más lentamente, por lo que la aurora de los restos en el hemisferio remoto, si se forma, aparece algo más tarde. Las auroras beta suelen ser más intensas a una altitud de entre 30 y 60 millas, mientras que la intensidad de las auroras de los restos es mayor entre las 60 y las 125 millas. Pueden producirse auroras beta conjugadas remotas si la detonación se produce a más de 25 millas, mientras que las auroras de los restos solo aparecen si la altitud de la detonación supera las 200 millas». [ 7 ]

Algunas de las partículas cargadas que viajan a lo largo de las líneas del campo magnético terrestre causan auroras y otros fenómenos geofísicos en las áreas conjugadas. Otras partículas cargadas se reflejan de vuelta a lo largo de las líneas del campo magnético , donde pueden persistir durante largos períodos de tiempo (hasta varios meses o más), formando cinturones de radiación artificiales . [ 8 ]

Según el documento de planificación de la Operación Pecera de noviembre de 1961, «Dado que se pueden obtener muchos datos valiosos de la fotografía con resolución temporal y espectral, esto dicta que la prueba se realice de noche, cuando las condiciones para la fotografía de auroras son óptimas». [ 6 ] Al igual que con todas las pruebas nucleares de gran altitud de EE. UU. en el Pacífico, todas las pruebas de la Operación Pecera se completaron de noche. Esto contrasta con las pruebas nucleares de gran altitud del Proyecto K soviético , que se realizaron sobre la región poblada del centro de Kazajstán y, por lo tanto, tuvieron que realizarse durante el día para evitar daños oculares a la población por el destello muy brillante de las explosiones nucleares de gran altitud (como se analiza en la introducción de este artículo).

Primeros intentos

Informe del JCS (30 de julio de 1963) con los resultados reales de las pruebas.
El misil PGM-17 Thor que se muestra aquí es muy similar al misil Thor utilizado para el lanzamiento de la ojiva nuclear en todos los intentos de las pruebas nucleares Bluegill, Starfish y Kingfish de la Operación Fishbowl .

Según el plan inicial de la Operación Pecera, las pruebas nucleares serían Bluegill , Starfish y Urraca , en ese orden. Si una prueba fallaba, el siguiente intento de la misma prueba tendría el mismo nombre más la palabra "prime". Si Bluegill fallaba, el siguiente intento sería Bluegill Prime , y si Bluegill Prime fallaba, el siguiente intento sería Bluegill Double Prime , y así sucesivamente.

pez luna

La primera prueba planificada de la Operación Fishbowl tuvo lugar el 2 de junio de 1962, cuando se lanzó una ojiva nuclear desde la isla Johnston a bordo de un misil Thor poco después de la medianoche. Aunque el misil Thor parecía seguir una trayectoria normal, el sistema de seguimiento por radar perdió su rastro. Debido a la gran cantidad de barcos y aeronaves en la zona, era imposible predecir si el misil seguía una trayectoria segura, por lo que los oficiales de seguridad del campo de tiro ordenaron su destrucción junto con la ojiva. No se produjo ninguna detonación nuclear ni se obtuvieron datos, pero una investigación posterior determinó que el Thor seguía, de hecho, la trayectoria de vuelo correcta. [ 9 ] : 247

Estrella de mar

La segunda prueba prevista de la Operación Fishbowl tuvo lugar el 19 de junio de 1962. El lanzamiento de un misil Thor con ojiva nuclear se produjo poco antes de la medianoche desde la isla Johnston. El misil Thor siguió una trayectoria normal durante 59 segundos; entonces, el motor del cohete se detuvo repentinamente y el misil comenzó a desintegrarse. El responsable de seguridad del campo de tiro ordenó la destrucción del misil y la ojiva. El misil se encontraba  a una altitud de entre 9,1 y 10,7 km (30 000 y 35 000 pies) cuando fue destruido.

Algunas partes del misil cayeron en la isla Johnston, y una gran cantidad de restos del misil cayeron al océano en las cercanías de la isla. Los buceadores del Equipo de Desactivación de Artefactos Explosivos y Demolición Submarina de la Armada recuperaron aproximadamente 250 piezas del misil durante las dos semanas siguientes. Parte de los restos estaban contaminados con plutonio . El personal no esencial fue evacuado de la isla Johnston durante la prueba.

Estrella de mar prima

El 9 de julio de 1962, a las 09:00:09 hora universal coordinada , que correspondía a las 10:00 p. m. del 8 de julio, hora local de la isla Johnston, la prueba Starfish Prime se detonó con éxito a una altitud de 400 kilómetros (250 millas) . Las coordenadas de la detonación fueron 16 grados, 28 minutos de latitud norte, 169 grados, 38 minutos de longitud oeste (30 km, o aproximadamente 18 millas, al suroeste de la isla Johnston). [ 10 ] El rendimiento real del arma fue muy cercano al rendimiento de diseño, que ha sido descrito por diversas fuentes en diferentes valores dentro del estrecho rango de 1,4 a 1,45 megatones (6,0 PJ).   

El misil Thor , que transportaba la ojiva Starfish Prime, alcanzó un apogeo (altura máxima) de aproximadamente 1100  km (algo más de 680 millas), y la ojiva detonó en su trayectoria descendente cuando había caído a la altitud programada de 400 kilómetros (250 millas) . La ojiva nuclear detonó 13 minutos y 41 segundos después del lanzamiento del misil Thor. [ 11 ] 

Starfish Prime provocó un pulso electromagnético (EMP) mucho mayor de lo esperado, tanto que desajustó gran parte de la instrumentación, dificultando enormemente la obtención de mediciones precisas. El pulso electromagnético de Starfish Prime también hizo públicos estos efectos al causar daños eléctricos en Hawái, a unos 1445 kilómetros (900 millas) del punto de detonación, dejando fuera de servicio unas 300 farolas, activando numerosas alarmas antirrobo y dañando un enlace de microondas de una compañía telefónica [ 10 ] (la detonación tuvo lugar nueve segundos después de las 11 p. m. en Hawái). 

Se lanzaron un total de 27 cohetes sonda desde la isla Johnston para obtener datos experimentales del disparo. El primero de estos cohetes de apoyo se lanzó 2 horas y 45 minutos antes del lanzamiento del misil Thor que transportaba la ojiva nuclear. La mayoría de estos cohetes de instrumentación más pequeños se lanzaron justo después del lanzamiento del misil principal Thor con la ojiva. Además, se lanzó un gran número de instrumentos a bordo de cohetes desde una zona de lanzamiento en Barking Sands , Kauai , en las islas hawaianas. [ 12 ]

Un gran número de buques y aeronaves militares de los Estados Unidos operaban en apoyo de Starfish Prime en el área de la Isla Johnston y en toda la región cercana del Pacífico Norte, incluido el buque de instrumentación principal USAS American Mariner, que proporcionaba mediciones realizadas por personal proporcionado por RCA Service Company y Barnes Engineering Company. Algunos buques y aeronaves militares también estaban posicionados en la región conjugada sur para la prueba, que estaba cerca de las Islas Samoa. Además, un buque de observación no invitado de la Unión Soviética estaba estacionado cerca de la Isla Johnston para la prueba y otro buque expedicionario científico soviético estaba ubicado en la región conjugada sur, [ 13 ] características permanentes de todas las futuras pruebas nucleares oceánicas.

Tras la detonación de Starfish Prime , se observaron auroras brillantes tanto en la zona de la explosión como en la región conjugada sur, al otro lado del ecuador. Según uno de los primeros informes técnicos, «Los fenómenos visibles debidos a la explosión fueron generalizados y bastante intensos; una zona muy extensa del Pacífico quedó iluminada por las auroras, desde el extremo sur de la zona conjugada magnética sur ( Tongatapu ) pasando por la zona de la explosión hasta el extremo norte de la zona conjugada norte ( French Frigate Shoals ). ... Al anochecer, tras la explosión, se observó dispersión resonante de la luz procedente del litio y otros restos en Johnston y French Frigate Shoals durante varios días, lo que confirma la presencia prolongada de restos en la atmósfera. Un efecto secundario interesante fue que la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda se vio facilitada en las maniobras antisubmarinas por la luz de la bomba». [ 14 ]

El cinturón de radiación de Starfish Prime persistió a gran altitud durante muchos meses y dañó los satélites estadounidenses Traac , Transit 4B , Injun I y Telstar I , así como el satélite británico Ariel . También dañó el satélite soviético Kosmos 5. Todos estos satélites fallaron por completo a los pocos meses de la detonación de Starfish . [ 8 ] También hay evidencia de que el cinturón de radiación de Starfish Prime pudo haber dañado los satélites Explorer 14, Explorer 15 y Relay 1. [ 15 ] Telstar I duró más tiempo de los satélites que fueron claramente dañados por la radiación de Starfish Prime , y su falla total ocurrió el 21 de febrero de 1963. [ 16 ]    

En 2010, la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de los Estados Unidos publicó un informe elaborado en apoyo de la Comisión de los Estados Unidos para Evaluar la Amenaza para los Estados Unidos por un Ataque de Pulso Electromagnético. El informe, titulado "Daños colaterales a satélites por un ataque EMP", analiza en detalle los daños a satélites causados ​​por los cinturones de radiación artificiales de Starfish Prime , así como otros eventos nucleares históricos que generaron cinturones de radiación artificiales y sus efectos en numerosos satélites que se encontraban entonces en órbita. El mismo informe también proyecta los efectos de una o más explosiones nucleares actuales a gran altitud sobre la formación de cinturones de radiación artificiales y los probables efectos resultantes en los satélites que se encontraban en órbita en el año 2010. [ 4 ]

Bluegill Prime

El 25 de julio de 1962, se realizó un segundo intento de lanzamiento del misil Bluegill , pero terminó en desastre cuando el Thor sufrió una obstrucción en una válvula que impidió el flujo de oxígeno líquido a la cámara de combustión. El motor perdió empuje y el RP-1 sin quemar se derramó en la cámara de combustión caliente, incendiándose y provocando un fuego alrededor de la base del misil. Con el Thor envuelto en llamas, el oficial de seguridad del campo de tiro envió la orden de autodestrucción, que partió el cohete y reventó ambos tanques de combustible, destruyendo completamente el misil y dañando gravemente la plataforma de lanzamiento. Las ojivas también explotaron de forma asimétrica, esparciendo por la zona los materiales del núcleo, moderadamente radiactivos.

Aunque el riesgo de una explosión nuclear accidental era mínimo, la destrucción de la ojiva nuclear en la plataforma de lanzamiento provocó la contaminación de la zona con materiales del núcleo que emitían partículas alfa. El combustible del cohete en combustión, que fluía por las zanjas de cableado, causó una extensa contaminación química de las zanjas y de los equipos asociados al cableado.

Se determinó que la contaminación radiactiva en la isla Johnston era un problema grave, y fue necesario descontaminar toda el área antes de que se pudiera reconstruir la plataforma de lanzamiento, que estaba muy dañada. [ 9 ] : 229–241

Las operaciones se detienen.

Las pruebas de la Operación Fishbowl se detuvieron tras el desastroso fracaso de Bluegill Prime , y la mayor parte del personal que no participó directamente en la limpieza radiactiva y la reconstrucción de la plataforma de lanzamiento en la isla Johnston regresó a sus puestos de origen para esperar la reanudación de las pruebas.

Según el informe de la Operación Dominic I, "La pausa forzosa permitió al Departamento de Defensa replanificar el resto de la serie Fishbowl . El evento Urraca fue cancelado para evitar mayores daños a los satélites y se añadieron tres nuevos lanzamientos". [ 9 ] : 236 Se construyó una segunda plataforma de lanzamiento durante la pausa de las operaciones para que la Operación Fishbowl pudiera continuar en caso de otro incidente grave.

Continuación de la serie Fishbowl

Tras una pausa de casi tres meses, la Operación Pecera estaba lista para reanudarse, comenzando con otro intento de la prueba del pez luna .

Bluegill Doble Prima

Ochenta y dos días después del fracaso de Bluegill Prime , aproximadamente 30 minutos antes de la medianoche del 15 de octubre de 1962, hora local de la isla Johnston (16 de octubre UTC ), se realizó otro intento de prueba de Bluegill . El misil Thor falló y comenzó a caer sin control unos 85 segundos después del lanzamiento, y el oficial de seguridad del campo de tiro ordenó la destrucción del misil y su ojiva nuclear unos 95 segundos después del lanzamiento. [ 9 ] : 241

Mate

El 19 de octubre de 1962, aproximadamente 90 minutos antes de la medianoche (hora local de la isla Johnston), un cohete XM-33 Strypi lanzó una ojiva nuclear de baja potencia que detonó con éxito a una altitud de 147 kilómetros (91 millas) . Se informó que la potencia y la altitud de la explosión fueron muy cercanas a las deseadas, pero según la mayoría de los documentos oficiales, la potencia nuclear exacta permanece clasificada. En la literatura pública se informa simplemente que fue inferior a 20 kilotones. Sin embargo, un informe del gobierno federal de EE. UU. indicó que la potencia de la prueba Checkmate fue de 10 kilotones. [ 17 ] 

Se informó que: «Los observadores en la isla Johnston vieron una región circular verde y azul rodeada por un anillo rojo sangre que se formó sobre sus cabezas y se desvaneció en menos de un minuto. Se formaron cintas azul verdosas y numerosas estrías rosadas, estas últimas con una duración de 30 minutos. Los observadores en Samoa vieron un destello blanco, que se desvaneció a naranja y desapareció en aproximadamente un minuto». [ 9 ] : 241

Bluegill Triple Prime

El cuarto intento de la prueba Bluegill se lanzó con un misil Thor el 25 de octubre de 1962 (hora de la isla Johnston). Resultó en la detonación exitosa de una ojiva nuclear submegatón aproximadamente un minuto antes de la medianoche, hora local (la hora universal coordinada oficial era las 09:59 del 26 de octubre de 1962). Se informó oficialmente que estaba en el rango submegatón (es decir, más de 200 kilotones pero menos de un megatón), y la mayoría de los observadores de los programas de pruebas nucleares de EE. UU. creen que el rendimiento nuclear fue de aproximadamente 400 kilotones. [ 18 ] Un informe del gobierno federal de EE. UU. reportó el rendimiento de la prueba como 200 kilotones. [ 17 ]

Dado que todas las pruebas de la Operación Fishbowl se planificaron para realizarse durante la noche, el riesgo de quemaduras oculares, especialmente de daño retiniano permanente, fue una consideración importante en todas las etapas de la planificación. Se realizó una extensa investigación sobre el posible problema de las quemaduras oculares. Uno de los informes oficiales del proyecto indicaba que, para las altitudes previstas para las pruebas Bluegill, Kingfish y Checkmate , «la duración de los pulsos térmicos es del mismo orden de magnitud o menor que el período natural de parpadeo, que para una persona promedio es de aproximadamente 150 milisegundos. Además, la atenuación atmosférica suele ser mucho menor para una distancia determinada que en el caso de explosiones a nivel del mar o cerca del nivel del mar. En consecuencia, el riesgo de daño ocular es más grave». [ 8 ]

Se produjeron dos casos de daño retiniano en personal militar en la isla Johnston durante la prueba Bluegill Triple Prime . Ninguno de los dos llevaba puestas las gafas protectoras en el momento de la detonación. Un informe oficial declaró: «En el primer caso, la agudeza visual central era inicialmente de 20/400, pero se recuperó a 20/25 a los seis meses. La segunda víctima tuvo menos suerte, ya que la visión central no mejoró más allá de 20/60. Los diámetros de las lesiones fueron de 0,35 y 0,50 mm respectivamente. Ambos individuos notaron alteraciones visuales inmediatas, pero ninguno quedó incapacitado». [ 8 ]

Había preocupación de que pudieran ocurrir problemas de quemaduras oculares durante la prueba anterior de Starfish Prime , ya que la cuenta regresiva fue retransmitida por estaciones de radio en Hawái, y muchos civiles estarían viendo la detonación termonuclear mientras ocurría, [ 8 ] pero no se reportaron tales problemas en Hawái.

Pez real

La detonación Kingfish ocurrió a las 02:10 (hora de la isla Johnston) del 1 de noviembre de 1962 y fue la cuarta detonación exitosa de la serie Fishbowl. Oficialmente, solo se informó que fue una explosión submegatónica (es decir, en el rango de más de 200 kilotones, pero menos de un megatón), pero la mayoría de los observadores independientes creen que utilizó la misma ojiva de 400 kilotones que la prueba Bluegill Triple Prime , [ 18 ] aunque un informe del gobierno federal de EE. UU. informó que el rendimiento de la prueba fue de 200 kilotones. [ 17 ]

Al igual que en las demás pruebas Fishbowl, se lanzaron varios cohetes pequeños con diversos instrumentos científicos desde la isla Johnson para monitorear los efectos de la explosión a gran altitud. En el caso de la prueba Kingfish, se lanzaron 29 cohetes desde la isla Johnston, además del cohete Thor que transportaba la ojiva nuclear. [ 9 ] : 247

Según el informe oficial, en el momento de la detonación del Kingfish , "los observadores de la isla Johnston vieron un círculo luminoso blanco amarillento con intensas estelas púrpuras durante el primer minuto. Algunas de las estelas mostraron lo que parecía ser un rápido movimiento de torsión en ocasiones. Una gran mancha verde pálida apareció algo al sur de la explosión y creció, convirtiéndose en la característica visible dominante después de 5 minutos. Para H+1 el verde se había vuelto gris opaco, pero la característica persistió durante 3 horas. En Oahu se observó un destello brillante y, después de unos 10 segundos, una gran bola blanca pareció elevarse lentamente del mar y fue visible durante unos 9 minutos". [ 9 ] : 247

Después de que la mayoría de las mediciones del pulso electromagnético en Starfish Prime fallaran debido a que el EMP fue mucho mayor de lo esperado, se tuvo especial cuidado en obtener mediciones precisas del EMP en las pruebas Bluegill Triple Prime y Kingfish. El mecanismo del EMP que se había hipotetizado antes de la Operación Fishbowl fue refutado de manera concluyente por la prueba Starfish Prime . También se obtuvieron cuidadosamente mediciones de la emisión de rayos gamma instantáneos en estas últimas pruebas para poder desarrollar y confirmar una nueva teoría del mecanismo del EMP a gran altitud. Esa nueva teoría sobre la generación del EMP nuclear fue desarrollada por el físico de Los Alamos Conrad Longmire en 1963, y es la teoría del EMP nuclear a gran altitud que todavía se utiliza hoy en día. [ 19 ]

A principios de 2011, las formas de onda EMP y las emisiones de radiación gamma instantánea de Bluegill Triple Prime y Kingfish permanecían clasificadas. Un informe no clasificado confirma que estas mediciones se realizaron con éxito y que se desarrolló una teoría posterior (la que se utiliza actualmente) que describe el mecanismo por el cual se genera el EMP a gran altitud. Esta nueva teoría proporciona resultados consistentes con los datos de Bluegill Triple Prime y Kingfish . [ 20 ] (El informe que utiliza los datos de Bluegill Triple Prime y Kingfish para confirmar la nueva teoría EMP es la Parte 2, aún clasificada, del informe no clasificado de Conrad Longmire). [ 20 ]

Según un informe de los Laboratorios Nacionales Sandia, el pulso electromagnético (EMP) generado durante las pruebas de la Operación Fishbowl provocó "problemas en los circuitos de entrada de los receptores de radio durante las explosiones de Starfish y Checkmate ; la activación de los pararrayos de un avión con antena de cable durante Starfish, Checkmate y Bluegill; y el incidente de las farolas de Oahu". [ 10 ] (El "incidente de las farolas de Oahu" se refiere a las 300 farolas de Honolulu que se apagaron por la detonación de Starfish Prime).

Cuerda de equilibrista

Pecera - Cuerda floja , 10 kilotones (explosión a gran altitud).

La prueba final de la Operación Fishbowl se detonó a las 21:30 (21:30  hora local de la isla Johnston) del 3 de noviembre de 1962 (la hora y fecha se registraron oficialmente como las 07:30 UTC del 4 de noviembre de 1962). Fue lanzada en un misil Nike-Hercules por la Batería B del 2.º Batallón de Misiles del 52.º Regimiento de Artillería y detonó a una altitud menor que las demás pruebas de Fishbowl. Aunque oficialmente fue una de las pruebas de la Operación Fishbowl, a veces no se incluye entre las pruebas nucleares de gran altitud debido a su menor altitud de detonación. En la mayoría de los documentos oficiales, el rendimiento nuclear se reportó como inferior a 20 kilotones. Un informe del gobierno federal de EE. UU. reportó el rendimiento de la prueba Tightrope como 10 kilotones. [ 17 ]

En la isla Johnston se produjo un intenso destello blanco. Incluso con gafas de alta densidad, el destello era demasiado brillante para verlo, ni siquiera durante unos segundos. También se sintió un pulso térmico distintivo en la piel. Se formó un disco amarillo anaranjado que se transformó en una rosquilla púrpura. Una nube púrpura brillante fue débilmente visible durante unos minutos. [ 9 ] : 247

Desde la isla Johnston se lanzaron siete cohetes que transportaban instrumentación científica en apoyo de la prueba Tightrope , que fue la última prueba atmosférica realizada por Estados Unidos.

Mesa

  1. 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.
  2. 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 .
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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.
  8. Rendimiento energético estimado en toneladas, kilotones y megatones . Una tonelada de equivalente de TNT se define como 4,184 gigajulios (1 gigacaloría).
  9. Emisión radiactiva a la atmósfera, excluyendo los neutrones rápidos, cuando se conoce. La especie medida es solo yodo-131 si se menciona; de lo contrario, incluye todas las especies. La ausencia de entrada significa que se desconoce, probablemente ninguna si es subterránea y "todas" si no lo es; de lo contrario, se indica si se midió solo en el sitio o fuera de él, cuando se conoce, y la cantidad medida de radiactividad liberada.

Véase también

Referencias

  1. Lewis, Jeffrey (2004). Los medios mínimos de represalia: la búsqueda de seguridad de China en la era nuclear .
  2. "Operación Dominic" . Archivo de Armas Nucleares . Consultado el 18 de enero de 2010 .
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