El factor principal, en igualdad de condiciones, es si el arma es en ráfaga de aire o en tierra. Un arma de ráfaga de aire se detona a una altitud predeterminada, a menudo llamada altitud óptima. Por lo general, está diseñado para producir una onda expansiva razonablemente alta que se extiende a un área grande. Esto es lo que se usó en Hiroshima. El arma de unos 13 kilotones fue detonada a una altura de alrededor de 600 metros. Aunque mató a decenas de miles de personas y dañó gravemente o destruyó la mayoría de los edificios comunes, una estructura de hormigón muy fuerte con una cúpula directamente debajo seguía en pie después de la explosión. Todavía se mantiene hoy como ‘El Memorial de la Paz de Hiroshima’. Los estallidos aéreos no crean tanta lluvia nuclear como lo que se conoce como estallido en tierra.
Los estallidos en el suelo son donde el arma se detona a una altura más baja para que la bola de fuego toque el suelo y saque un cráter. Producen muchas más consecuencias. La onda expansiva es mayor pero más localizada. NB Se extiende por un radio más bajo. Son de gran utilidad para destruir objetivos muy fuertes como bunkers subterráneos. Si el arma de Hiroshima en ráfaga de aire hubiera sido una ráfaga de tierra, el edificio de concreto mencionado anteriormente se habría vaporizado y desaparecido.
Si se usaran armas de explosión terrestre y, en menor medida, explosiones aéreas en una guerra, los niveles de radiación podrían ser lo suficientemente altos como para matar a personas a muchas millas de distancia por las precipitaciones arrastradas por el viento si no estuvieran en buenos refugios antidumping.
El nivel que resultaría en la muerte del 50% de las personas en poco tiempo por exposición a la radiación es de aproximadamente 350 unidades conocidas como centigreys. Se conoce como el nivel LD50. Una dosis de 600 centigreys mata a casi todas las personas expuestas a ella. Muchos niveles más bajos pueden matar a las personas años después, generalmente a través del cáncer.
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Es muy posible que la radiación poco después de que se arroje una bomba sea inicialmente de varios miles de centigríos por hora. Puede ver que sin refugio, las personas pueden recibir dosis letales en menos de 1 hora en zonas de lluvia severa.
Fallout Los rayos gamma se reducen por un factor de aproximadamente 100 en solo 49 horas o aproximadamente 2 días. Esta es la razón por la cual una persona dentro de un buen refugio antiaéreo durante solo 2 días podría vivir fácilmente, mientras que alguien que se queda en una casa común con poca protección pronto recibirá una dosis letal y morirá. Llegar a un buen refugio nuclear, incluso si no estaba en uno cuando explotó la bomba, aún podría salvarle la vida. Es posible que tenga al menos 20 minutos, por lo que una bicicleta de pedales y una máscara facial de bricolaje usadas en el camino podrían ser buenas (tráfico bloqueado, algunos automóviles pueden no funcionar debido a EMP)
NO necesita plomo. 3 pies de tierra o 2 pies de concreto reducen la radiación de caída por un factor de más de 1000. Lo que importa es la densidad o el peso. Cuanto más pesado sea el material, más reducirá la radiación. El agua es pesada en un recipiente de plástico grande. Sugiero apilarlas una vez dentro de su refugio detrás de la puerta una vez cerrada, para bloquear la radiación. El agua en recipientes sellados no se vuelve radiactivo y sería seguro beberlo más tarde. La radiación también viaja principalmente en línea recta líneas, por lo que una entrada al refugio debe ser larga y estrecha con al menos una curva de 90 grados ”. Al menos 2 semanas permanecer en un refugio antiaéreo es ideal, ya que para entonces los niveles de radiación deberían haber disminuido alrededor de 1000 (Regla de 7) .
Las 3 cosas principales que reducen la radiación son 1: más distancia 2: más tiempo pasa y 3: más blindaje pesado puede colocar entre usted y la fuente radiactiva (generalmente lluvia).
Hay otro tipo de radiación emitida en el instante en que estalla la bomba. Se llama Radiación Nuclear Inicial (INR). Estos son poderosos rayos gamma y neutrones. Sin embargo, en la mayoría de los casos no van más allá del rango en que los humanos serían asesinados directamente por la explosión de todos modos. Son más penetrantes que los rayos gamma fallidos y es por eso que puede observar algunos gráficos que muestran mayores espesores de materiales necesarios para reducir los rayos a la mitad. Puede tomar alrededor del doble de los espesores de valor medio gamma de las consecuencias.
El INR es una consideración importante para los refugios de explosión fuertes ya que podrían resistir la explosión, pero deberá asegurarse de que los ocupantes no reciban altas dosis de INR en el interior. (Por lo general, colocando el refugio lo suficientemente profundo bajo tierra y / o haciéndolo de concreto más grueso). El diseño de INR se vuelve más crítico con armas nucleares de rendimiento relativamente más bajo que producen mayor INR en una sobrepresión particular. Nota: el INR a 11 PSI de un arma de explosión de superficie de 100 kilotones es de 9,000 cGy. Para el mismo 11 PSI de un arma de 1 megatón es solo 250 cGy.
A menos que viva muy cerca de un objetivo militar probable, rara vez es necesario tener mucho más de 8 pies de tierra sobre un refugio.