efectos de una guerra nuclear.pdf

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ENERGÍA NUCLEAR: EL PODER DEL ÁTOMO INICIO INICIO FISION: USOS MILITARES FISION: USOS MILITARES FISION: USOS CIVILES FISION: USOS CIVILES FUSION FUSION FUSION FRIA FUSION FRIA NOVEDADES EN LA FUSION NOVEDADES EN LA FUSION RENOVABLES RENOVABLES ACCIDENTES NUCLEARES ACCIDENTES NUCLEARES CONTACTO CONTACTO Te puede interesar Bomba nuclear: práctica Explosión en una ciudad Tabla de efectos de guerra nuclear Contenidos Introducción Conceptos básicos La radiación natural El átomo Fisión: usos civiles Medicina nuclear. Centrales nucleares La extracción del uranio Riesgos de la energía nuclear Accidentes en centrales nucleares Desmantelamiento central de Zorita Detener una fusión del núcleo La energía nuclear en España Fisión: usos militares Introducción Bomba nuclear: teoría Bomba nuclear: práctica Efectos de una explosión Explosión en una ciudad Consejos ante una explosión Qué hacer en el medio rural Holocausto nuclear España, objetivo nuclear Potencias nucleares Energía de fusión La fusión en caliente La fusión en frío Energías renovables La energía solar Más info Glosario de términos - FAQ Vídeos EFECTOS GLOBALES DE UNA GUERRA NUCLEAR Ya se han explicado los efectos de una detonación nuclear y lo que supone para la población y el medio cercano que la soporta. Sin embargo, como ya se insinuó, los efectos globales de un conjunto de explosiones atómicas en un corto período de tiempo (menos de una semana), como en el caso de una guerra nuclear, desencadenarían un conjunto de efectos que se extenderían más allá de las zonas afectadas, sumándose y amplificándose hasta alcanzar magnitudes globales. En el siguiente texto se expondrán las repercusiones conocidas de una guerra nuclear en diferentes apartados, teniendo siempre presente que el total es más que la suma de las partes, en la que además habría que añadir un conjunto de factores desconocidos y otros de segundo orden que, aunque despreciables a escala global, pueden ser muy importantes a escala local. Datos de base: suposiciones a priori Cuando se plantea una guerra nuclear se entra de lleno en el ámbito de la especulación, intentando predecir lo que podría o n o ser según una experiencia inexistente. Puesto que en este campo es imposible una experiencia previa que, sin duda, destruiría al experimentador y al objeto de estudio, nos es necesario intentar hacerlo lo mejor posible agarrando bien la poca base que nos sustenta y teniendo en cuenta que, puesto que es posible que una guerra nuclear ocurra mañana o pasado, las bases reales existen y cohabitan con nosotros. Hay que aplicar la lógica a un hecho que de por sí carece de ella. Así llegamos a la primera pregunta: ¿qué podría ocasionar una guerra nuclear?. La respuesta es bien compleja debido a lo insólito del arma; así, y según algunos estrategas, sería posible una guerra nuclear centralizada y restringida a un área, o un ataque fulminante que dejara al adversario sin poder contraatacar y hasta una sola detonación a modo de aviso como en Hiroshima. Sin embargo, todos estos teatros de operaciones se ven restringidos por dos hechos, el primero es que una vez lanzada la primera bomba nunca se puede estar seguro que el enemigo (o un tercero) disparara también alegando venganza o sólo para equilibrar fuerzas. Se sabe cuándo se empieza pero no cuándo se termina. El segundo factor importante que ya explicaré más tarde es que por encima de una pequeña potencia de la explosión los efectos secundarios se globalizan, de modo que el atacante y todos los demás reciben parte del ataque. Así, una detonación desencadenaría una pequeña guerra nuclear y ésta es en realidad la tercera guerra Buscar

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    La radiacin natural

    El tomo

    Fisin: usos civiles

    Medicina nuclear.

    Centrales nucleares

    La extraccin del uranio

    Riesgos de la energa nuclear

    Accidentes en centrales nucleares

    Desmantelamiento central de Zorita

    Detener una fusin del ncleo

    La energa nuclear en Espaa

    Fisin: usos militares

    Introduccin

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    Glosario de trminos - FAQ

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    EFECTOS GLOBALES DE UNA GUERRA NUCLEAR

    Ya se han explicado los efectos de una detonacin nuclear y lo que supone para lapoblacin y el medio cercano que la soporta. Sin embargo, como ya se insinu, losefectos globales de un conjunto de explosiones atmicas en un corto perodo de tiempo(menos de una semana), como en el caso de una guerra nuclear, desencadenaran unconjunto de efectos que se extenderan ms all de las zonas afectadas, sumndose yamplificndose hasta alcanzar magnitudes globales.

    En el siguiente texto se expondrn las repercusiones conocidas de una guerranuclear en diferentes apartados, teniendo siempre presente que el total es ms que lasuma de las partes, en la que adems habra que aadir un conjunto de factoresdesconocidos y otros de segundo orden que, aunque despreciables a escala global,pueden ser muy importantes a escala local.

    Datos de base: suposiciones a priori

    Cuando se plantea una guerra nuclear se entra de lleno en el mbito de laespeculacin, intentando predecir lo que podra o n o ser segn una experienciainexistente. Puesto que en este campo es imposible una experiencia previa que, sinduda, destruira al experimentador y al objeto de estudio, nos es necesario intentarhacerlo lo mejor posible agarrando bien la poca base que nos sustenta y teniendo encuenta que, puesto que es posible que una guerra nuclear ocurra maana o pasado, lasbases reales existen y cohabitan con nosotros. Hay que aplicar la lgica a un hecho quede por s carece de ella.

    As llegamos a la primera pregunta:qu podra ocasionar una guerranuclear?. La respuesta es bien complejadebido a lo inslito del arma; as, y segnalgunos estrategas, sera posible unaguerra nuclear centralizada y restringida aun rea, o un ataque fulminante que dejaraal adversario sin poder contraatacar yhasta una sola detonacin a modo de avisocomo en Hiroshima.

    Sin embargo, todos estos teatros de operaciones se ven restringidos por doshechos, el primero es que una vez lanzada la primera bomba nunca se puede estarseguro que el enemigo (o un tercero) disparara tambin alegando venganza o slo paraequilibrar fuerzas. Se sabe cundo se empieza pero no cundo se termina.

    El segundo factor importante que ya explicar ms tarde es que por encima deuna pequea potencia de la explosin los efectos secundarios se globalizan, de modoque el atacante y todos los dems reciben parte del ataque. As, una detonacindesencadenara una pequea guerra nuclear y sta es en realidad la tercera guerra

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  • Imgenes - FTP mundial y un holocausto nuclear.

    Aunque no se puede decir con exactitud la potencia nuclear de todos los pases,staincluye en casi el 99% a los EE.UU. y a la antigua URSS, (ver reportaje al respecto)alcanzando los 15.000 megatones. Aunque ya se dijo, no est mal recordar que unkilotn (kt) equivale a mil toneladas de TNT, y que un megatn (Mt) es mil veces msque la anterior: un milln de toneladas de TNT.Siempre se cita como ejemplo los 12 kt de Hiroshima que acabaron con unas 150.000personas.

    Tipos de armas nucleares.-

    El arma tipo de los EE.UU. es de 05 Mt., sin ser escasas las de 9 20 Mt, siendola mayor detonada de 60 Mt. en Novaya Zemlya (URSS) el 30 de octubre de 1961. Sedistinguen generalmente dos tipos de armas nucleares segn su uso:

    Armas nucleares estratgicas: suelen ser las de mayor "megatonaje", y son lasque se lanzan generalmente a objetivos determinados con bastante tiempo (ciudades,silos, muelles). Se admiten en esta categora las situadas en submarinos, silos ybombarderos.

    Armas nucleares tcticas o de teatro: suelen ser de pequeo calibre (decenasde kilotones) y son disparadas en misiones "a pie de guerra" desde bateras artilleras,cazas, cargas de profundidad o torpedos. Los objetivos podran ser flotas, ejrcitos oavanzadas.

    No hay que olvidar que sta es slo una distincin terica a modo de gua y quealgunas veces se infringe. El nmero total de bombas estratgicas y tcticas ronda las50.000, repartidas principalmente en las dos superpotencias tradicionales; en el resto delos pases el "megatonaje" total es pequeo y est muy repartido en gran cantidad debombas de pequea potencia.

    Aunque ya se dijo, las bombas nucleares, segn su funcionamiento, se dividen enlos siguientes tipos:

    Fisin: Los tomos pesados de uranio, plutonio, polonio y otros en forma deistopos o mezclados, se dividen liberando gran cantidad de energa. Es el caso de unabomba bsica, como las que se lanzaron sobre Hiroshima o Nagasaki. Se las denominabombas A.

    Fisin-Fusin: perfeccionando las anteriores se llega a la conclusin de que lasaltas temperaturas generadas en la fisin pueden dar lugar a una fusin (unin) detomos ligeros (deuterio, tritio) para formar helio. Aunque la energa liberada por lafusin es menor para cada unin de partculas que la producida por la fisin, para una

    0:00 / 5:45

    Nuclear Explosions

    http://www.nuclear.5dim.es/ftp.phphttp://www.nuclear.5dim.es/potencia.htm

  • misma masa de material existen muchsimas ms partculas ligeras que pesadas. As,para 05 Kg. de istopos de hidrgeno se liberan 20 Kt., tres veces ms que con eluranio. A estas bombas se las denomina termonucleares por la cantidad de calornecesario para producir la fusin; tambin se llaman bombas H.

    Fisin-Fusin-Fisin: las dos primeras fases de este arma son como las de unabomba H normal, la diferencia es que los neutrones rpidos generados en la fusinchocan con una cubierta exterior de U-238 o uranio natural generando otra detonacinque libera an ms radiactividad.

    Bomba de neutrones: es un caso modificado de bomba H. En una bomba Hnormal el 50% de la energa es producida por la fusin y el otro 50% por la fisin. Enuna bomba H "limpia" o de neutrones menos del 50% de la energa es debida a la fisin,por lo que la radiactividad duradera se reduce, se ha llegado a rebajar este porcentajehasta el 5%. As, una pequea bomba de neutrones produce poca destruccin por laonda expansiva o el pulso trmico, pero libera gran cantidad de neutrones quebombardean los alrededores induciendo radiactividad a los materiales con los quechocan durante un corto periodo de tiempo (48 h.), produciendo daos a las personassin destruir el entorno. Es por eso que se entiende a estas bombas como bombastcticas.

    Disparo de artillera nuclear

    En caso de guerra nuclear total sera raro que se detonara todo el arsenal, ya seadebido a fallos, destruccin de instalaciones o un ataque de sentido comn. Por eso sesuele tomar de 5.000 a 7.000 megatones como valor normal desencadenado en unconflicto total que detonara de un tercio a la mitad del arsenal. La cantidad de bombasde fusin o fisin se repartira al 50%.

    Como es de imaginar, prcticamente la mayora de las detonaciones se centraranen el hemisferio norte, dejado el sur expuesto solamente a los efectos globales.

    Los objetivos a cubrir ya han sido diferenciados por los estrategas segn lamanera de anular al enemigo:

    Ataque antifuerzas: es el dirigido contra todo lo que constituya una amenazamilitar, estaran incluidos aeropuertos estratgicos, silos de misiles, bases navales,arsenales, centros de comunicaciones, estaciones de alerta... y todo soporte para unataque o defensa militar. Cabe observar que la mayora de estos objetivos se hallanemplazados cerca o en ciudades. Dentro de stos estn los objetivos duros (silos demisiles, bunkers o instalaciones enterradas) que necesitan de una gran potenciadetonada a ras de suelo o subterrnea para producir algo de dao.

    Ataque antivalores: Su objetivo lo constituyen todas las industrias de soporte deguerra, transporte, refineras, instalaciones de energa, emisoras de radio o TV, y por

    0:00 / 2:27

    Atomic Bomb Test

  • extensin mano de obra. Resumiendo se puede concretar que este objetivo loconstituyen casi enteramente ciudades. Estos se denominan objetivos blandos, ya queaunque suelen ser extensos son fcilmente destruidos.

    En ningn caso se ha contado con la extensin de material radiactivo debido a ladestruccin de centrales nucleares, depsitos de residuos o misiles nucleares. Aunqueeste sera un factor inevitable, no hace falta tenerlo en cuenta para ver los efectoshorribles que tendran lugar sin tener que contar siquiera con la enorme radiactividadresidual que daran.

    En el mundo hay menos de 2.500 ciudades con ms de 100.000 habitantes, lo queno supondra un reto inalcanzable en caso de conflicto nuclear, dejando an un granmargen para el resto de objetivos (que ya no seran muchos). Si este fuera el caso, deprincipio la ONU estima el nmero de bajas en 1.100 millones (toda la poblacinmundial de hace 250 aos o la sexta parte de la actual) y otros tantos heridos quetendran de por s muy pocas posibilidades de sobrevivir a corto plazo. La mitad de lapoblacin humana morira en unos das.

    Tipos de guerra nuclear.-

    Se han sugerido varios modelos de guerra atmica, tomando stos como ejemplostericos para estudiar los efectos sobre el planeta:

    1.- Caso de referencia, ataques antivalores y antifuerzas: 5.000 Mt. detonados en10.400 explosiones, de los que un 57% seran en superficie y un 20% sobre objetivosblandos.

    2.- Caso slo antifuerzas: se supone que no hay grandes incendios al no verseimplicadas ciudades, 3.000 Mt de los que un 70% son en superficie, de rangos de entre1 a 10 Mt.

    3.- Caso slo antivalores: se detonan 100 Mt en las ciudades, la media depotencia en las bombas es de 100 Kt.

    4.- Caso grave antivalores y antifuerzas: 10.000 Mt detonados un 15% ensuperficie, igual cantidad detonada sobre ciudades. La potencia oscila de 01 a 10 Mt.

    Como ejemplo recordatorio dir que una explosin de 10 Kt detonada a una alturaoptima destruye los edificios o los deja irreparables a 16 km., y daa gravemente a losque estn hasta a 24 km. La relacin potencia-radio aumenta en proporcin a la razcbica. As 10 Mt. es mil veces ms potente que los 10 kt. del ejemplo anterior, lasdistancias se multiplican por diez . La propagacin del pulso trmico depende de lascondiciones meteorolgicas, si se detona por encima de las nubes estas absorbernparte de ese calor.

    Repercusin de los efectos primarios

    La destruccin de los objetivos duros requiere detonaciones cerca del suelo queproducen una pulverizacin instantnea de todo lo que se halle dentro de la bola defuego que ascendiendo con el hongo se van haciendo radiactivas. La destruccin deciudades requerira detonaciones a mayor altura para extender los daos; as, lo que noquede estrujado, volatilizado o barrido se unir al gran incendio resultante tras laexplosin debido al pulso trmico y a la dificultad de apagar los incendios unido a losvientos que avivaran los pequeos fuegos. Se estima que en las ciudades

    industrializadas la cantidad de material combustible esta entre 40 kg/m2 hasta 200

    kg/m2 en el centro de grandes ciudades. Por tanto las ciudades y sus cercanas seconvertiran pronto en grandes incendios que elevaran a la atmsfera gran cantidad decenizas. En las zonas de impacto (al igual que en Hiroshima) la temperatura bajarainmediatamente despus de la explosin y la oscuridad sera casi total entre los 30 y

  • 60 de latitud norte (en el caso 1.6, de 10.000 Mt).

    Est demostrado que para bombas menores de 100 Kt. las cenizas y polvoradiactivo no se elevan ms halla de la estratosfera, de modo que tras unas horas odas cae de nuevo a tierra sin producir ms daos que los una lluvia radiactiva (que noes poco).

    Para valores mayores de 100 Kt. los polvos microscpicos y cenizas se instalanen la estratosfera, por encima de las nubes a ms de 13 km, permaneciendo all durantelargo tiempo. Se alcanza el valor mximo 1 Mt. en donde la bola fuego se coloca porcompleto en plena estratosfera, all su alta temperatura quema el nitrgeno (N) de laatmsfera que ataca qumicamente al ozono (O3) destruyndolo (creando xidos de

    nitrgeno). El ozono es el que impide que los rayos ultravioletas lleguen a la superficiede la tierra y daen a las especies vivas. Las columnas de humo producidas porincendios en ciudades se elevaran entre 1 y 7 km., un 5% de ellos seran tempestadesde fuego, donde el humo llegaran a los 19 km. (dentro de la estratosfera). En losincendios no urbanos como mucho llegaran a los 5 km., y los de larga duracin a los 2km.

    As pues, tras las explosiones se tendr un panorama en el que el caso elegidoslo tendr repercusiones cuantitativas. Las partculas debidas a los incendios ydetonaciones se colocarn en la estratosfera oscureciendo la luz del sol durantesemanas o meses, de modo que la temperatura del planeta bajar varios grados. Unavez que la atmsfera se vaya aclarando la luz ultravioleta se empezar a filtrar hasta lasuperficie para daar a la poca vida que an resista. La buena noticia es que por muygrave que sea el conflicto no parece probable que se induzca una nueva era glacial.

  • El umbral sobre el cual se hacen catastrficos los efectos globales es el de 100Mt, repartidos en 1000 bombas de 01 Mt, y como veremos son debidos ms a lascenizas de los incendios y detonaciones que a otros factores. Esto no significa que unataque puramente antifuerzas (caso 1.1) no produzca un desastre climtico, ya queseguro que si se lanzan 3.000 Mt se produciran incendios. Es lgico suponer que elumbral no es una barrera antes de la cual no pasa nada y tras ella s, los efectos se vanagravando de manera progresiva segn nos acercamos a ella y son muy graves alrebasarla.

    Invierno nuclear

    Tenemos experiencia sobre los efectos que producen un pequeo cambio detemperatura global. En 1815 la erupcin del volcn Tambora en Indonesia produjo undescenso de 1 C en todo el planeta debido a la proyeccin de ceniza volcnica a laatmsfera. Los fros durante el siguiente ao dieron en Europa y EE.UU. el nombre deao sin verano. Las repercusiones van ms all de abrigarse un poco, ya que con esepequeo cambio todo el cultivo de maz en Canad se perdera (es uno de los mayoresexportadores, junto con EE.UU.). Pequeos cambios globales producen enormesrepercusiones locales. Un cambio de 1 C es lo mximo que sufre el planeta en miles deaos, durante las glaciaciones las temperaturas bajan hasta 10 C, pero de maneragradual durante siglos, dando tiempo a las especies a aclimatarse.

    En caso de un invierno nuclear la temperatura global baja de manera drstica endas, desde 10C en el caso ms modesto (1.1) hasta 50C en el ms severo (1.7).

    Esto es debido a que las negras cenizas microscpicas producidas los incendios ydetonaciones se situaran en la alta atmsfera, libres de la lluvia o corrientes, as queiran cayendo de manera muy lenta mientras en la superficie la oscuridad haradescender la temperatura e impidiendo la fotosntesis de las plantas. En los casos 1 y

  • 1.4 la luz sera como si el da estuviera muy cubierto para llover, as durante ms de dosmeses. En los casos 1 y 1.7 la luz sera del 0,1% durante un ao para ir recuperndosepoco a poco.

    Al estudiar un ecosistema nos damos cuenta que est interrelacionado con losinmediatos, de modo que da y toma recursos de los dems. Sin embargo no essimplemente un intercambio, un crculo vicioso de recursos que cambian de manos,porque a su vez todo el planeta y cada una de sus partes necesitan de un aporte deenerga exterior, y esta es la luz del sol. Las plantas (y otros organismos anlogos)tienen la misin planetaria de recoger esta energa y convertirla en algo potable para elresto de los seres. As que, si quitamos la luz del sol, las plantas sucumben, lasespecies que dependen de ellas tambin y los depredadores con ellos. Nuestro planetaes una gran clula fotobiolgica que convierte la luz del sol en material biolgico.

    Pero adems el Sol es el motor fisico-qumico que mueve y da dinamismo alplaneta, ya que gracias a su calor se produce al ciclo de agua, las corrientesatmosfricas y la temperatura necesaria para la vida. As las especies dependemos delos servicios gratuitos que nos da el planeta a travs del Sol: agua potable renovable,composicin de la atmsfera, renovacin de los nutrientes, eliminacin de residuos,generacin y conservacin de los suelos y una gran biblioteca gentica constituida portodas las especies del planeta que habitan cada nicho ecolgico y sacan de l el mayorrendimiento.

    Los grandes incendios por s solos ya causaran el mayor dao al planeta: lasnubes de polvo microscpico negro ocultaran la luz del Sol, grandes nubes de humo ygases txicos de la combustin de ciudades e industrias ahogaran la superficie, la luzultravioleta que terminara por filtrarse daando el ADN de las especies, escape desustancias txicas que contaminaran el suelo y las aguas. Todo esto ocurrira demanera casi simultanea, siendo la suma mucho ms que cada una de las partes,

  • extendindose adems por todo el planeta.

    Un efecto determinante en la destruccin del ecosistema planetario es elproducido sobre las plantas verdes, que son la base de la vida y las ms afectadas porel fro y la oscuridad. Es de suponer que las ms afectadas seran las menosaclimatadas al fro. Los bosques tropicales seran los primeros en desaparecer, yaunque las plantas de las zonas fras estn hechas al fro, un descenso brusco podraser letal. Una reduccin del 5%de la luz solar es suficiente para detener el crecimientode la planta, y un 10% reduce considerablemente la fotosntesis. Para el caso de 10.000Mt la luz se reducira hasta un 1% durante ms de un mes en el hemisferio norte,alcanzando el 50% a los 8 meses. Si la temperatura media del planeta son 13 Cdescendera hasta 40C en la parte templada del hemisferio norte durante 4 meses,llegando a -3C al cabo de un ao.

    De esto se deduceque la peor de lascircunstancias posibleses la de una guerranuclear en la poca decrecimiento vegetal opoco antes, siendoentonces muertaprcticamente toda lavegetacin delhemisferio norte. Sifuera en la poca dealetargamiento el daosera menor perosiempre enorme,impidiendo que la faseposterior de crecimientofuera bueno; adems, un invierno ms fro s afectara rboles perennes (por ejemplolos frutales).Sea cuando fuera, los trpicos estn acostumbrados a temperaturasprcticamente estables, as que un descenso brusco sera fatal en todos los casos. Losefectos del fro en las costas sera ms moderado debido al efecto regulador trmico delos ocanos, aunque se veran barridas por tormentas brutales debidas precisamente aesa diferencia de temperatura entre la tierra y el mar.

    ADEMS DEL FRO Y LA OSCURIDAD

    Un factor muy importante al evaluar los efectos de una guerra nuclear son lossinergismos, es decir, el conjunto es mucho ms que la suma de sus partes. Un buenejemplo es que el sistema inmunolgico humano se ve seriamente daado cuando sesuperpone la radiaccin ionizante instantnea y la debida a la ceniza radiactiva como laexposicin a la luz ultravioleta. El fro y la oscuridad acabaran con muchos mamferos ycasi todas las aves, as que millones de cadveres en descomposicin facilitaran laaparicin de enfermedades que atacaran a los ya de por s dbiles. La ausencia dedepredadores hara a los insectos (que son muy resistentes) multiplicarse, consumiendola poca vegetacin que quedase; adems, ese aumento de luz ultravioleta (hasta secuadruplicara) dejara ciegos a muchos mamferos, impidindoles ver an despus deque hubiera luz, abocndoles a una muerte lenta. Los sinergismos actan de manerafavorable cuando las cosas van bien, y empeoran las cosas cuando todo va mal.

    Los xidos de nitrgeno inyectados a la atmsfera por las bolas de fuego habranacabado hasta con el 50% de la capa de ozono, que se recuperara mucho despus deque la atmsfera fuera de nuevo transparente. La reaccin de las plantas ante un

  • Grfico de temperatura global actualmente

    (En gris temperatura media inferior a -3 C)

    Grfico de temperatura global 2 das despus de comenzar la guerra

    aumento de la luz ultravioleta es elde reducir la fotosntesis, esteefecto se multiplica por dos o tressi han permanecido largo tiempoen penumbra. De modo queaunquela luz y el calor llenen denuevo el planeta las plantassupervivientes tardarn meses envolver a producir.

    El descenso de lastemperaturas causara un

    congelamiento del agua continental, salvndose los mares tanto por su concentracinde sal como por su efecto atenuante de la temperatura. As tendramos ros y lagoscongelados hasta en 15 m. Estas variaciones de temperatura detendran el ciclo delagua, matando tanto lo que se hallara en la aguas congeladas como fuera.

    El mar no sufrira apenas por la cada de temperatura, sin embargo la luz esimprescindible para la vida del plancton y algas, que son la base de la vida ocenica,tambin el aumento de la luz ultravioleta inhibe el crecimiento del fitoplancton. Lastempestades debidas a las diferencias de temperatura tierra-mar haran tambin difcil lavida a las especies costeras.

    Clida lluvia de polvo radiactivo

    Y por si todo lo anterior no era poco, an queda tener en cuenta que gran parte deese polvo en suspensin a baja altura es radiactivo. Este caera rpidamente en formade lluvia radiactiva contaminando con dosis letales la tierra durante las primeras 48 h.Hasta un 30% de la tierras del hemisferio norte recibiran ms de 500 rems, acabandocon la mitad de los adultos sanos que hubiera. Poca gente sana quedara tras lasprimeras horas, as que esta radiacin rematara a ms del 50% de supervivientes,dejando secuelas a casi todo habitante del planeta: baja resistencia a lasenfermedades, alta probabilidad de cncer, mutaciones y malformaciones. La radiacinmedia de fondo en todo el planeta sera superior a 100 rems y en el hemisferio nortemayor a 200 rems.

    La resistencia a laradiactividad vara segn lasespecies, as las aves, losmamferos y las conferas son losms sensibles, siendo por logeneral ms resistentes losorganismos ms sencillos y dems corto ciclo reproductivo, entrelos que se encuentran los quecausan enfermedades (virus ybacterias).

    Adems las primeras lluvias que llevaran radiactividad a la tierra tambinarrastraran los compuestos qumicos residuales de los incendios de las ciudades, estossera un amplio conglomerado de productos txicos como cloruros de vinilo, furanos ypiroexenos procedentes de las comodidades de la sociedad moderna: plsticos, textiles,residuos, combustibles... As la lluvia sera adems lluvia cida concentrada, unazancadilla ms para los seres vivos.

    Las sustancias radiactivas con las cenizas sedimentadas que cubriran loscampos, calles y edificios sera muy parecidos a los que se ve en las erupcionesvolcnicas, salvo que este contendra los siguientes elementos durante un determinado

  • Grfico de temperatura global 10 das despus de comenzar la guerra

    tiempo: I 131 (8 das), Ru 106 (1 ao) , Sr 90 (30 aos), Ca 137 (30 aos) y Cs 130 (30aos). Esto dara 500 rems como media en el hemisferio norte durante el primer da,100 rems hasta el primer mes y 10 rems hasta pasado un ao. En el hemisferio surseran menores los efectos a corto plazo (100 rems el primer mes) pero muy parecidoslos de largo plazo.

    Cuando por fin se ve lo que queda

    Si alguien quedara para ver lo que queda no agradecera su suerte. Los pozos depetrleo, minas de carbn y turberas continuaran ardiendo durante meses o aos, un5% de la tierra del hemisferio norte sera slo cenizas. La erosin del suelo por falta devegetacin causara inundaciones y avalanchas de barro y despojos. Las aguas y latierra estaran contaminadas, no habra nada que comer o beber, y lo que quedaseestara seriamente contaminado.

    No se puede imaginar elestado psicolgico de lossupervivientes de una guerranuclear, pero el pasar de una vidacmoda a la ms absolutasoledad y desamparo en semanas(incluso los ms desfavorecidos loveran as) sera para volver acualquiera loco o por lo menospara caer en la ms honda de lasdepresiones, quizs hasta un

    estado de postracin absoluto en espera de la muerte.

    Los que saldran algo mejor parados seran las especies carroeras, rodeadas degran cantidad de cadveres su nmero se multiplicara vertiginosamente. As la faunadel "da despus" seran unas orondas ratas, cucarachas y moscas.

    Se piensa generalmente en lo que haran los supervivientes de una guerranuclear, aunque hemos visto que en realidad no seran muchos por no decir ninguno.Sin embargo, si la guerra fuera pequea y ponindonos en el mejor de los casos, lasupervivencia sera posible (aunque desagradable) y dependera en gran medida delnivel de destruccin alcanzado. En cualquier caso veremos qu les esperara, teniendoen cuenta que aunque la guerra se situara sobre todo en el hemisferio norte, el sur severa tambin afectado, aunque menos en los efectos ms inmediatos, igualmente enlos de medio y largo plazo.

    Si pensamos en los bancos de semillas y almacenes de grano, veremos que porestar cerca de la ciudad o cultivos seguramente habran ardido. Las semillas quepermanecieran bajo tierra estaran relativamente a salvo, ya que las altas temperaturasdebidas atormentas de fuego las daaran tambin. Los medios de transporte derecursos se hallaran casi por completo destruidos, por lo que cada grupo se las tendraque apaar como pudiera.

    Los supervivientes tendran que subsistir de lo que ellos mismos pudieran plantaro criar. Tendran que buscar suelos adecuados y no contaminados, y recurrir a plantar loque ms a mano tuvieran, ya que la variedad gentica sera mnima. Hasta que el climase restableciera el tiempo sera impredecible y extremo, adems las plantas necesitande otras cosas como polinizacin, microorganismos y ausencia de plagas, as losprimeros cultivos daran resultados poco provechosos. Las zonas ms afectadas seranlos trpicos en donde la perdida de los ecosistemas hara muy difcil una resurreccinde la cultura humana. La bsqueda desesperada de recursos o nuevas tierras de cultivodara como resultado otra agresin al ecosistema ya muy daado.

  • Si pensasen en el mar como medio de sustento veran como su produccin estaramuy mermada, adems las tempestades, mal estado de la mar y falta de combustiblepara la navegacin moderna hara tambin difcil la subsistencia tambin las costas.

    El hombre actual, en la mayora de los casos, no conoce ni el medio natural nicmo alimentarse de l, tampoco las tcnicas ms rudimentarias la tecnologa (comoobtener telas o herramientas), as que aunque los ecosistemas permitieran la vidahumana, a duras penas si sabramos aprovecharla.

    La vida sera una vuelta a la prehistoria, en la que la mejor civilizacin humana severa reducida a un conjunto de grupos de cazadores-recolectores en las islas delpacfico. Una civilizacin avanzada tras una seria guerra nuclear sera imposible ya quenuestros antepasados se sirvieron de recursos que tenan casi al alcance de la mano,as se comenzaron a usar los minerales (carbn, petrleo, cobre...) extrayndolos delugares en los que eran accesibles y abundantes. Tales sitios ya no quedan en elplaneta, para obtener estos mismos minerales se requieren minas profundas yelaboradas tareas de refinado y purificacin. Tras una era del reciclado y uso demateriales sobrantes de la civilizacin actual ya tan slo se podra esperar una culturaprehistrica o clsica a lo sumo, la evolucin de la humanidad detenida para siemprepor s misma mediante una guerra nuclear.

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