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Journal of Radical Barbatilo #03 - Chernóbil desde el núcleo

Puedes leer el especial en el  Nº3 de  Journal of Radical Barbatilo  directamente desde aquí o  descargarlo : También puede leer o descargar los demás números de Journal of Radical Barbatilo: Se agradece la difusión de este trabajo, gratificante a la par que duro, para que llegue al mayor número de personas y contribuya a la tan necesaria transmisión del conocimiento que muchos hacemos simplemente por amor a la ciencia.

Un paseo por el Chernóbil actual

L a gente siempre pregunta “¿por qué Chernóbil?”. La respuesta, muy gallega ella, es “¿por qué no?”. Habitualmente todo el mundo viaja a París para ver la torre Eiffel o a Italia para ver el Coliseo Romano, pero ¿por qué no un lugar que siempre despierta una mezcla de curiosidad y miedo, y aún sigue paralizado en 1986? Chernóbil, y todo lo que ello implicaba, fue una de las joyas de la corona de la ya extinta URSS. Una gran apuesta final, y probablemente uno de los grandes fracasos que solo anunciaron los primeros estertores ante la estrepitosa caída. Así que, ¿qué mejor lugar para nuestro primer viaje de pareja?

#ChernobilEnDirecto

La mayoría de tweets se lanzarán a partir de las 23h del 25 de Abril, puesto que el accidente tuvo lugar a las 00:23. ¡Espero que os guste! Tweets sobre #ChernobilEnDirecto <<<  Organismos que sobreviven a una catástrofe nuclear Un paseo por el Chernóbil actual >>> Puedes leer el especial completo en el  Nº3 de  Journal of Radical Barbatilo  directamente desde aquí o  descargarlo : También puede leer o descargar los demás números de Journal of Radical Barbatilo: Se agradece la difusión de este trabajo, gratificante a la par que duro, para que llegue al mayor número de personas y contribuya a la tan necesaria transmisión del conocimiento que muchos hacemos simplemente por amor a la ciencia.

Organismos que sobreviven a una catástrofe nuclear

Durante el accidente de Chernóbil se liberaron cuatrocientas veces más material radiactivo que en el bombardeo atómico de Hiroshima. Gray (Gy) es una unidad de medida utilizada para describir la absorción de energía de radiación por 1 kilogramo de materia. En Chernóbil, la dosis en la zona cero se estimó en aproximadamente 12 Gy, mientras que a 1000 metros de ella, alrededor de 4 Gy. La capacidad de un organismo para sobrevivir a las graves consecuencias de una explosión nuclear depende, por lo general, de su capacidad para soportar la radiación. Las formas de vida radiorresistentes son aquellas que requieren grandes dosis de radiación para lograr una reducción del 90% en su tasa de supervivencia. Hablando en cifras, un ser humano necesitaría entre 4-10 Gy para lograr ese resultado; un perro podría soportar menos, en torno 3,5 Gy. Pero hay otros mamíferos que soportan mejor un ambiente empapado de radiación, como las ratas (7,5 Gy) y los ratones (9 Gy).

El accidente de Chernóbil contado para escépticos

L a central nuclear de Chernóbil está situada a 110 km al norte de la capital de Ucrania, Kiev, a tan solo 12 km de la frontera con Bielorrusia. Su construcción comenzó durante la década de 1970 y para dar hogar a sus futuros trabajadores y familiares se fundó la ciudad de Prípiat en sus proximidades. Se trataba de uno de los proyectos más prestigiosos de la época. Un intento más de la Unión Soviética de tomar la delantera a su “frío” rival americano en la carrera por dominar la energía nuclear, sería la central nuclear más potente del momento.

El poder del núcleo (II)

L a química nuclear sería un campo limitado si solo se dedicara a estudiar los elementos radiactivos naturales. En ese sentido, un experimento que realizó Rutherford en 1919, sugirió que era posible producir radiactividad por medios artificiales . Al bombardear una muestra de nitrógeno con partículas α, además de emitirse un protón, se formó el isótopo de oxígeno-17:

El poder del núcleo (I)

D esde épocas remotas, el ser humano se ha interesado por la naturaleza de la materia. Ya en el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que llamó átomos. Pero a pesar de que no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, como Platón o Aristóteles, se mantuvo hasta principios del s. XIX d.C., cuando el científico inglés John Dalton propuso el primer modelo atómico con base científica. Después de él vinieron los modelos de Thomson y de Rutherford. Y más tarde, Bohr, Schrödinger y Heisenberg intervinieron llevando al átomo a una cuestión cuántica.

Chernóbil desde el núcleo

"E s la primera vez que nos enfrentamos a un peligro así. La energía nuclear ha escapado de nuestro control”. Estas fueron las palabras del entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, tras el accidente de Chernóbil. Treinta años después se sigue hablando mucho sobre ello y todavía hay muchas preguntas sin respuesta. También existen muchas versiones aunque aquí nos centraremos en un aspecto estrictamente científico.