{"id":50225,"date":"2024-02-28T22:52:42","date_gmt":"2024-02-29T03:52:42","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=50225"},"modified":"2024-02-28T22:52:42","modified_gmt":"2024-02-29T03:52:42","slug":"la-explosion-de-hiroshima-puede-tener-pistas-sobre-la-formacion-del-sistema-solar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/02\/28\/la-explosion-de-hiroshima-puede-tener-pistas-sobre-la-formacion-del-sistema-solar\/","title":{"rendered":"La explosi\u00f3n de Hiroshima puede tener pistas sobre la formaci\u00f3n del sistema solar"},"content":{"rendered":"\n<p>Cuando Estados Unidos lanz\u00f3 dos bombas at\u00f3micas sobre Hiroshima en agosto de 1945, la ciudad japonesa qued\u00f3 envuelta en una devastadora bola de fuego que mat\u00f3 a unas 140.000 personas y vaporiz\u00f3 la tierra y la infraestructura. Setenta a\u00f1os despu\u00e9s, los cient\u00edficos descubrieron restos de la explosi\u00f3n nuclear en forma de esferas vidriosas esparcidas a lo largo de la playa de Motoujina, una peque\u00f1a isla en la bah\u00eda de Hiroshima. Los cient\u00edficos propusieron que el hormig\u00f3n y el acero que una vez formaron los edificios de Hiroshima hab\u00edan sido batidos y quemados en el calor extremo, antes de enfriarse y caer de nuevo a la Tierra como cuentas redondeadas, parecidas al vidrio.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora, un nuevo an\u00e1lisis de los llamados cristales de Hiroshima ha revelado c\u00f3mo se formaron: por condensaci\u00f3n dentro de la bola de fuego nuclear. La composici\u00f3n qu\u00edmica e isot\u00f3pica de los vidrios, analizada por el astroqu\u00edmico Nathan Asset de la Universidad Paris Cit\u00e9 y sus colegas, tambi\u00e9n muestra similitudes con los meteoritos primitivos llamados condritas, que se formaron a partir de polvo interestelar y gas nebular en el Sistema Solar temprano.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La formaci\u00f3n de los cristales de Hiroshima por condensaci\u00f3n implica que pueden ser an\u00e1logos a los primeros condensados del Sistema Solar&#8221;, escriben los investigadores en su art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos primeros condensados, o s\u00f3lidos, tambi\u00e9n conocidos como inclusiones ricas en calcio y aluminio (CAI), tambi\u00e9n contienen muchos is\u00f3topos de ox\u00edgeno-16 (16O), una forma &#8220;m\u00e1s ligera&#8221; de ox\u00edgeno con menos neutrones que las variedades m\u00e1s pesadas. Los cient\u00edficos creen que estos is\u00f3topos 16O pueden haber sido producidos por la penetraci\u00f3n de rayos UV en la nube de polvo y gas interestelar a partir de la cual se formaron las primeras condritas de nuestro Sistema Solar primordial, o podr\u00edan haber sido producidos por mecanismos espec\u00edficos cuando el material vaporizado se condens\u00f3 en l\u00edquido antes de solidificarse a\u00fan m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00f3lo unos pocos experimentos de laboratorio han probado esta segunda explicaci\u00f3n, por lo que estudiar los restos de las explosiones de Hiroshima podr\u00eda proporcionar nuevos conocimientos, razonaron Asset y sus colegas. El equipo analiz\u00f3 muestras recolectadas en las playas arenosas de la bah\u00eda de Hiroshima en 2015 por el ge\u00f3logo retirado Mario Wannier y su equipo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/image-66.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-50232\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Part\u00edculas de vidrio de Hiroshima bajo el microscopio, incluidos vidrios melil\u00edticos (A, B) y vidrio sodoc\u00e1lcico (D). Asset et al., EPSL, 2024.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Al analizar 94 fragmentos de desechos nucleares, Asset y sus colegas identificaron cuatro tipos diferentes de vidrios de Hiroshima: melil\u00edtico, anortos\u00edtico, sodoc\u00e1lcico y s\u00edlice. Qu\u00edmicamente, el vidrio de s\u00edlice ten\u00eda el mismo aspecto que los granos de arena de cuarzo que encontrar\u00edas en cualquier playa, y el vidrio de cal sodada parec\u00eda vidrio fabricado industrialmente. Sin embargo, los cuatro tipos de vidrio de Hiroshima ten\u00edan composiciones &#8220;muy peculiares&#8221; de is\u00f3topos de ox\u00edgeno y silicio, lo que dio a los investigadores una nueva forma de estudiar c\u00f3mo posiblemente se formaron.<\/p>\n\n\n\n<p>Para observar m\u00e1s de cerca, el equipo realiz\u00f3 simulaciones que reconstru\u00edan la composici\u00f3n qu\u00edmica y las condiciones f\u00edsicas de la explosi\u00f3n nuclear a partir de investigaciones anteriores, utilizando esas estimaciones crudas para modelar posibles procesos de condensaci\u00f3n dentro de la bola de fuego de Hiroshima. Investigaciones anteriores han estimado que la bomba de Hiroshima explot\u00f3 a 580 metros sobre la ciudad, demasiado lejos de la superficie para dejar un cr\u00e1ter. Sin embargo, las temperaturas fueron tan intensas (alcanzando 10 millones de grados Celsius dentro de la propia bola de fuego y aproximadamente 6.287\u00b0C en el suelo) que vaporizaron los materiales de construcci\u00f3n en cuesti\u00f3n de segundos.<\/p>\n\n\n\n<p>Las simulaciones del equipo revelaron c\u00f3mo los l\u00edquidos melil\u00edticos se condensaban primero a partir de la nube de gas, en un proceso conocido como condensaci\u00f3n fraccionada, seguidos por los l\u00edquidos anortos\u00edticos, sodoc\u00e1lcicos y s\u00edlice. Estas gotas luego se enfriaron hasta formar vidrios cuando se expusieron a temperaturas entre 1.800 y 1.400\u00b0C, dependiendo de su composici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/image-67.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-50234\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Una secuencia de las simulaciones del equipo que muestra c\u00f3mo los materiales vaporizados en la explosi\u00f3n de Hiroshima se condensaron en gotas a los pocos segundos de la detonaci\u00f3n. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.epsl.2023.118473\">Asset et al.,\u00a0EPSL, 2024<\/a>.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>&#8220;Los vidrios melil\u00edticos son el primer l\u00edquido en condensarse y el \u00faltimo en apagarse, por lo que son los que pueden interactuar m\u00e1s con los materiales de la bola de fuego&#8221;, explican Asset y sus colegas. &#8220;Esto podr\u00eda explicar por qu\u00e9 la mayor\u00eda de las inclusiones se encuentran en este tipo de vidrio&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien los investigadores tambi\u00e9n est\u00e1n intrigados por la perspectiva de observar el Sistema Solar temprano a trav\u00e9s de los cristales de Hiroshima, reconocen que la presi\u00f3n, las temperaturas y las mezclas gaseosas difieren enormemente entre la bola de fuego de Hiroshima y el disco de acreci\u00f3n solar, donde se formaron las condritas por primera vez.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;A pesar de todas estas diferencias, las similitudes entre los vidrios de Hiroshima y los CAI podr\u00edan indicar un proceso similar, concretamente reacciones qu\u00edmicas durante la condensaci\u00f3n, para explicar su enriquecimiento similar en 16O&#8221;, concluye el equipo.<\/p>\n\n\n\n<p>El estudio ha sido publicado en <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.epsl.2023.118473\">Earth and Planetary Science Letters<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/hiroshimas-nuclear-fallout-could-hold-clues-on-our-solar-systems-formation\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando Estados Unidos lanz\u00f3 dos bombas at\u00f3micas sobre Hiroshima en agosto de 1945, la ciudad japonesa qued\u00f3 envuelta en una devastadora bola de fuego que mat\u00f3 a unas 140.000 personas y vaporiz\u00f3 la tierra y la infraestructura. 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