La creación de la bomba atómica de Hitler y cómo frustramos este proyecto
Al lado de los nazis estaba un destacado físico Werner Heisenberg y la planta de agua pesada más grande del mundo en Wemork.
Pruebas subacuáticas de la bomba atómica de la Guerra FríaEn la década de 1930, cuando Europa estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, los científicos de todo el mundo descubrieron muchos secretos de la naturaleza. Se descubrió que el núcleo atómico consta de varias partes, protones y neutrones, con diferentes energías de unión. Algunos átomos eran radiactivos por sí solos, es decir, emitían núcleos de helio (desintegración alfa) o electrones (desintegración beta), descomponiéndose en elementos más estables, y en otros átomos, las reacciones nucleares podrían verse obligados a obligarlos a capturar neutrones desde el exterior.Mientras el Sol convierte los elementos ligeros (hidrógeno) en más pesados (helio) con la liberación de energía, las sustancias más pesadas también pueden liberar una gran cantidad de energía, descomponiéndose en partes durante la fisión nuclear. Cuando se descubrió el primer elemento fisible (uranio-235), los científicos descubrieron de inmediato que cuando se fisionan los núcleos de uranio, se liberan 100,000 veces más energía que al detonar TNT de la misma masa.
La reacción en cadena de la fisión de un átomo de uranio-235La forma de provocar una reacción nuclear es simple: debes bombardear el material fisible con neutrones. ¿Quieres hacer que una reacción nuclear sea más efectiva? Hay varias formas:- Aumentar la fracción de material fisionable en la muestra.
- Disminuya la velocidad de los neutrones para que sean absorbidos de manera más eficiente.
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En los Estados Unidos, los científicos del proyecto Manhattan entendieron todo esto. Han recorrido un largo camino para poner en funcionamiento sus bombas atómicas.
Pruebas de la primera bomba atómica experimental en el desierto cerca de Alamogordo, Nuevo México, 1945.Se obtuvieron muestras enriquecidas de uranio-235 y plutonio-239: materiales fisibles que producen una increíble cantidad de energía cuando son bombardeados por neutrones, y también producen neutrones adicionales para continuar la reacción en cadena. . Tanto el agua como el grafito demostraron ser excelentes portadores para moderar neutrones. Como la energía se transfirió durante la colisión de neutrones con los núcleos de estos portadores, los neutrones se desaceleraron. Sin embargo, el agua ordinaria (H 2O) no encajaba bien, porque los protones libres en el núcleo de hidrógeno capturan neutrones con la formación de deuterio. Pero si usa "agua pesada" hecha de deuterio (D 2 O) o al menos "agua pesada ligera" (HDO) en el reactor , entonces la absorción de neutrones por el uranio aumenta considerablemente, lo que le permite crear material para una bomba atómica de asombrosa eficiencia. En la década de 1940, los científicos estadounidenses Robert Oppenheimer, Edward Teller y otros se dieron cuenta de todo esto, y al final tuvieron éxito.Pero al mismo tiempo, en la Alemania nazi, el relativamente poco conocido Kurt Dibner y el titán de la física teórica Werner Heisenberg llegaron exactamente a las mismas conclusiones, y también trabajaron en la creación de su propia bomba atómica.
1% -235. 3-4%. 90% -235, , 1984 . :A principios de los años 40, los alemanes estaban muy por delante de los aliados en su investigación, habiendo obtenido todos los ingredientes necesarios para la bomba atómica, excepto uno: agua pesada. Solo la podían conseguir en Noruega y solo en una fábrica específica en Vemorka. Esta fue probablemente la razón principal de la invasión nazi de Noruega en 1940. Los ingenieros de Norsk Hydro se vieron obligados a acelerar la producción de la sustancia misteriosa, que, como bromeaban, solo era adecuada para mejorar los rodillos (ya que se congeló a 4ºC y no a 0ºC, como el agua normal). Para 1942, más de una tonelada de la sustancia fue enviada a Alemania. Según los cálculos de Heisenberg y otros, la producción de una bomba atómica requirió de tres a seis toneladas de agua pesada.
Tres isótopos de hidrógeno: agua pesada ideal (D 2O) consta de dos átomos de deuterio y un átomo de oxígeno.Sin embargo, los nazis no pudieron terminar su bomba, gracias a los esfuerzos conjuntos de la Resistencia Noruega y la Oficina de Operaciones Especiales Británica (USO - el servicio especial que funcionó durante la guerra) para interrumpir la producción de agua pesada en Wemork .Las operaciones de desvío fueron dirigidas por el científico noruego Leif Tronstad, quien logró averiguar los planes de los nazis, abandonar el territorio del país ocupado y advertir a los aliados. Todo se usó: desde la contaminación del agua pesada con aceite de pescado hasta el intento de transportar 230 kg de equipos durante el invierno noruego, solo para fallar debido a una batería agotada cuando la carga cayó al hielo en el río.A fines de 1942 se hizo un trágico intento de volar la planta, pero los planeadores de los saboteadores se estrellaron y la Gestapo los ejecutó ellos mismos.Sin embargo, en febrero de 1943, como resultado de la operación Gunnerside, un grupo de comandos noruegos entrenados en ODR tuvo éxito en el segundo intento de destruir las instalaciones de producción. Coincidiendo con la dolorosa derrota de los nazis en Stalingrado, este evento realmente significó un punto decisivo en la guerra. La destrucción de la planta de Wemork se conoció como el sabotaje más exitoso en toda la Segunda Guerra Mundial.
Hydro ferry, que se trasladó entre las estaciones de Rollag y Mael, 1925Pero la historia no terminó ahí. En 1944, los nazis intentaron transportar los restos de agua pesada a Alemania utilizando el ferry de vapor SF Hydro (o DF Hydro), en un intento reciente de extraer agua pesada. Los combatientes de la resistencia inundaron este ferry a una profundidad de 400 metros, enterrando las esperanzas de la Alemania nazi de obtener materiales para la bomba atómica. Si no fuera por la resistencia noruega, Leif Tronstad y la ODR británica, el resto de la Segunda Guerra Mundial (sin mencionar el mundo después de su final) podría ir en una dirección completamente diferente.Al final resultó que, la batalla por la planta de agua pesada más grande del mundo se ha convertido en una de las historias más importantes y al mismo tiempo una de las historias menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial.
Central Hidroeléctrica de Wemork cerca de Ryukan, Noruega, 1935. La producción de agua pesada se llevó a cabo en el edificio frontal.Me complace informar que la historia completa del plan para interrumpir la producción de bombas atómicas de Hitler con precisión histórica y científica se presenta en el nuevo libro Winter Fortress de Neil Bascombe. Como una persona que está completamente interesada y colecciona libros sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, este trabajo ocupará un lugar de honor junto a los libros de Harrison Salisbury " 900 días " sobre la supervivencia en el asediado Leningrado e " Historia de Colditz " sobre los prisioneros de guerra más exitosos que escapan, cuando más de 300 la gente pudo escapar de la prisión nazi más vigilada del castillo de Colditz.
7 1945 ,Quizás no haya un mejor resultado para el legado de nuestro planeta que el gran Heisenberg pasó a la historia como autor del principio de incertidumbre, sobre la esencia de las relaciones inciertas entre variables, como las coordenadas y el momento o la energía y el tiempo, y no como el creador de las armas que permitieron a los nazis conquistar el mundo. En cambio, la historia tomó un camino diferente: solo cuatro meses después de la inundación del ferry SF Hydro, se produjo un desembarco marítimo en Normandía y comenzó una invasión aliada masiva de Europa. Después de 11 meses, Alemania se rindió. Este es un caso raro en el que la conexión entre ciencia, guerra e historia es tan clara. Además, podemos decir que ahora vivimos aquí en la Tierra, en relativa paz y tranquilidad, gracias a las valientes acciones de un grupo de saboteadores en 1943 que salvaron al mundo.Source: https://habr.com/ru/post/es393613/
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