¿Cuál es el rango de una onda EMP causada por una explosión nuclear?

El rango de un EMP nuclear está determinado por el rendimiento (solo salida de fisión), la altitud, el campo magnético de la Tierra y los alrededores.

Al aire libre, el EMP excederá el alcance de la explosión, pero una explosión de tierra en un área urbana provocaría que los rayos gamma sean absorbidos por los edificios antes de que la onda de choque los derribe, por lo que en este caso el rango de la explosión excede el EMP.

Un EMP de gran altitud (en un ataque EMP típico) tendría lugar a 140 km, fuera de la atmósfera de la Tierra y luego la explosión y el calor ni siquiera te afectarían. Una ráfaga de aire típica sobre una ciudad produciría un EMP que excedería en la mayoría de los casos el radio de la explosión. En una explosión de tierra depende de los alrededores.

Hay bolsas de Faraday portátiles disponibles, pero la mayoría de las cosas civiles son simplemente una estafa, necesitas un grado militar para hacer una verdadera diferencia.

Pero yo aconsejaría contra una bolsa con errores. En caso de ataque nuclear, lo mejor es quedarse en su propia casa. Salir de su casa bajo la regulación de emergencia perderá sus derechos a la asistencia del gobierno e incluso podría ser encarcelado o fusilado.

En general, sí, una ola de EMP será mucho más grande que la explosión misma. Hay muchos factores que intervienen en el ser probablemente más importante a qué altitud se detona el arma. Cuanto más alta sea la detonación, más lejos llevará la ola.

Por ejemplo, a principios de la década de 1960, los EE. UU. Realizaron Starfish Prime: pruebas de Wikipedia en las que se detonaron armas a cientos de millas en la atmósfera. Se llevaron a cabo en el medio del Pacífico, pero el EMP fue lo suficientemente fuerte como para causar interrupciones a unos 2500 km de distancia en Hawai.

Pero en esas altitudes tampoco habría efectos de la explosión o la radiación.

Estoy bastante de acuerdo con Caulley Johnson . ¿Qué tan grande y qué estás tratando de proteger con tu jaula de Faraday?

He sido informado / informado en las cabañas de Quonset que tenían múltiples capas de cerca de eslabones de cadena como una jaula de Faraday que las recubre.

¿Protegerás tu dispositivo móvil? ¿Con quién vas a hablar? Sus dispositivos y los operadores han sido desactivados. Conduzca a un lugar con mejor recepción. Vaya, el estado sólido de la computadora de a bordo de tu auto se frió. ¿Tu bolsa de insectos tenía una jaula de Faraday lo suficientemente grande como para protegerla? Se le aplicó una carga de “vampiro” y memoria, de modo que, en situaciones normales, podría simplemente saltar y conducir.

Los efectos de la detonación de un arma nuclear dependen en gran medida del rendimiento y la altitud de la detonación, así como de su distancia desde el punto de detonación.

Para maximizar el EMP, el arma se detona a gran altitud. El rango sobre el cual el EMP puede tener efectos significativos en la electrónica sensible es muy grande, dependiendo del rendimiento y de la sensibilidad de la electrónica.

La latitud de la detonación también es un factor importante, las detonaciones en latitudes más altas producen EMP más grandes que las detonaciones cerca del ecuador.

Se esperaba el EMP en la primera prueba en Alamagordo, y los dispositivos electrónicos se protegieron cuidadosamente para proteger la instrumentación contra él, pero en algunos casos el blindaje no ayudó, y se perdieron muchos datos porque las líneas de transmisión se quemaron.

Busque “Starfish Prime”. En esta prueba nuclear a gran altitud, realizada en 1962, se detonó una cabeza nuclear de 1,44 Mt a una altura de 400 km. Se causaron daños eléctricos, como quemar cientos de farolas en Hawái, a unos 1500 km del punto de detonación.

Por el contrario, no hubo ningún daño de explosión directo en ese rango.

Los campos eléctricos máximos inducidos en el Starfish Prime EMP en Hawai se estimaron en 6 kV / m. En latitudes altas, el valor podría ser fácilmente diez veces mayor.

Para que el equipo eléctrico sea dañado por un EMP debido a una detonación nuclear, el punto de detonación debe estar por encima del horizonte visual.

Un arma de gran rendimiento detonada a 400 km por encima de Kansas tendría un EMP que se extendía por todo el territorio continental de los EE. UU., Pero el patrón de intensidad del suelo de ese EMP alcanzaría su punto máximo hacia el sur de la zona cero, no sería simétrico.

La respuesta canónica es que se trata aproximadamente de una línea de visión desde cualquier lugar donde se active la bomba. Si se trata de una explosión de superficie, eso sería unos 5 km (3 millas) más o menos. Si está a 300 metros de altura (aproximadamente 1000 pies), se extendería unos 70 km (40 millas), nuevamente, dale o toma un poco.

El EMP es causado por la explosión misma, estimulada por la ionización del aire por la radiación gamma. Entonces, en general, si no puedes “ver” la bola de fuego, entonces el EMP no debería ser un gran problema.

Finalmente, como se señaló, solo hay mucha energía para circular y eso se disipa rápidamente al aumentar la distancia. Entonces, cuanto más desees que el EMP sea efectivo, más poderosa debe ser la explosión.

Bueno, depende del tipo de bombas nucleares y cuál es la trayectoria de la bomba. Primero, el rendimiento y el tipo de bomba. Obviamente, cuanto más rendimiento, mayor es el radio del EMP, pero el tipo de bomba también puede afectar su alcance EMP. Dado que las bombas de hidrógeno son mucho más poderosas que las bombas atómicas, el mismo rendimiento de hidrógeno tendrá un EMP más intenso y un mayor alcance. Ahora enumeraré los tipos de bomba desde el rango más pequeño hasta el rango más grande (de EMP no la explosión) de izquierda a derecha: Bombas atómicas, Bombas de hidrógeno y Bombas de neutrones (es una bomba hipotética que tendrá una explosión más pequeña pero la mayoría de la energía irá a la radiación).

Otra cosa a tener en cuenta es el trajctory de la bomba. Si la bomba nuclear explota en la superficie o en baja altitud, entonces el Emp será intenso pero tendrá un radio bajo. (El trabajo nuclear de EMP hace que la capa circundante de plasma de aire y luego ionice los átomos circundantes y que apague cualquier dispositivo electrónico. Si la bomba nuclear explota a gran altitud, habrá rayos EMP menos intensos pero puede cubrir 50-150 millas e incluso más en ciertas circunstancias.

El EMP viaja a los límites del universo. Por supuesto, se está debilitando a medida que avanza, pero no se detiene.

¿Sabes lo que significa EMP? EM es para ElectroMagnetic. Nombra otro fenómeno que sabes que es ElectroMagnetic. ¿Qué tal la LUZ? ¿Cuál es el rango de luz? Hasta los límites del universo.

Finalmente, si usa NUKEMAP, puede averiguar el radio de la explosión en diferentes cantidades de sobrepresión, con notas sobre los efectos probables, todos calculados para el arma que elija. Encontrará que no hay una respuesta para todas las armas y situaciones.

Actualización: se me ocurre que tal vez debería señalar lo obvio: (1) la jaula de Faraday no sirve de nada dentro de su bolsa de bugout. Tiene que estar cerca de los dispositivos electrónicos que está tratando de proteger, y probablemente tenga que estar conectado a tierra. (2) Si la jaula de Faraday está conectada a tierra, significa que está parado, mientras espera que ocurra el ataque. Yo, estaría corriendo lejos de las áreas objetivo en lugar de quedarme parado cerca de una. (3) Es posible que su (s) dispositivo (s) electrónico (s) no funcionen (n) después de la huelga de todos modos, porque el EMP habrá eliminado la infraestructura (torres celulares, red eléctrica).

En primer lugar, no se necesita una guerra nuclear nuclear. En segundo lugar, ¿qué tan grande de una jaula de Faraday planeas empacar en tu bolso y por qué?

SI alguna vez hubo un ataque emp, las radios y otros dispositivos de comunicación serían inútiles. Incluso si tuvieras que proteger el tuyo … ¡la mayoría de las otras personas no protegerían las suyas!

Finalmente, un arma nuclear dedicada para efectos emp se activará cerca del espacio … La explosión será de poca preocupación …