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Los pegostes de Cronos

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  • Re: 'Atomos para la guerra'/El inicio de la'era atómica'en 1945

    Proyecto Manhattan era el nombre en clave de un proyecto científico/tecnológico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos con ayuda parcial del Reino Unido y Canadá.
    El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la primera bomba atómica antes que Alemania la construyera. La investigación científica fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer mientras que la seguridad y las operaciones militares corrían a cargo del general Leslie Richard Groves. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación siendo el más importante de ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan situado en el lugar conocido actualmente como Laboratorio Nacional Los Álamos.

    El proyecto agrupó a una gran cantidad de eminencias científicas (física, química, ciencias informáticas). Dado que tras los experimentos en Alemania previos a la guerra se sabía que la fisión del átomo era posible y que los nazis estaban ya trabajando en su propio programa nuclear se reunieron varias mentes brillantes que eran también pacifistas e izquierdistas en su mayoría. Exiliados judíos muchos de ellos, hicieron causa común de la lucha contra el fascismo aportando su grano de arena a la causa: conseguir la bomba antes que los alemanes.

    El primer ensayo atómico exitoso ocurrió en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México. El artefacto se llamó Trinity y se trataba de una bomba-A de plutonio del mismo tipo que Fat Man que sería lanzada sobre Nagasaki días después. En la actualidad este lugar está marcado por un monolito cónico negro de silicio resultado de la fusión de la arena bajo el efecto del calor provocado por la explosión.

    En la carrera por la bomba nuclear, los alemanes tenían el Proyecto Uranio y los soviéticos la Operación Borodino.

    Centros de investigación
    Selección de centros de investigación vinculados al Proyecto Manhattan

    El proyecto Manhattan comenzó inicialmente en diferentes universidades estadounidenses, notablemente la Universidad de Chicago con los primeros tests de reacción en cadena producidos bajo la dirección del físico italiano Enrico Fermi. Posteriormente se estableció el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, dirigido por la Universidad de California.

    Los principales centros en los que llevó a cabo el proyecto fueron:

    * Hanford Site, Washington; Que alcanzó una extensión de 1 000 millas cuadradas (2.600 km²) e incluyó terrenos de las pequeñas ciudades cercanas de Hanford y White Bluffs.
    * Laboratorio Nacional Los Álamos, Nuevo México.
    * El Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee; con una extensión de más de 60.000 acres (243 km²).
    * El Complejo Nacional de Seguridad Y-12,
    * Y numerosos otros centros.

    La existencia de estos centros fue mantenida en secreto hasta el final de la guerra. En muchos casos los trabajadores desconocían el proyecto en el que estaban trabajando, exponiendo sus vidas.

    Para mediados de 1945, el proyecto empleaba a más de 130.000 personas con un coste total de cerca de dos mil millones de dólares estadounidenses de la época - veinte mil millones de dólares actuales ajustando las variaciones por inflación. [1]

    Algo de Historia

    Concepción del Proyecto

    Los científicos nucleares Leó Szilárd, Edward Teller y Eugene Wigner, refugiados judíos provenientes de Hungría creían que la energía liberada por la fisión nuclear podía ser utilizada para la producción de bombas por los alemanes, por lo que persuadieron a Albert Einstein, el físico más famoso en Estados Unidos, para que advirtiera al presidente Franklin D. Roosevelt de este peligro por medio de una carta que Szilárd bosquejó y fue enviada el 2 de agosto de 1939. En respuesta a la advertencia, Roosevelt incrementó las investigaciones acerca de las implicaciones en la seguridad nacional de la fisión nuclear. Después de la detonación sobre Hiroshima, Einstein comentaría: "debería quemarme los dedos con los que escribí aquella primera carta a Roosevelt."

    Inicio del Proyecto

    Roosevelt creó un Comité del Uranio ad hoc a cargo de Lyman Briggs, entonces jefe del National Boureau of Standards, el cual inició sus investigaciones en 1939 en el Naval Research Laboratory en Washington, en donde el físico Philip Abelson investigó la separación de los isótopos de uranio.

    En la Universidad de Columbia, el físico Enrico Fermi construyó prototipos de reactores nucleares utilizando diferentes configuraciones de grafito y uranio.

    En 1940 Vannevar Bush, director del Instituto Carnegie de Washington, organizó del Comité de Investigación de la Defensa Nacional para movilizar los recursos científicos de los Estados Unidos hacia el apoyo de las investigaciones orientadas a la guerra.

    El Consejo de Investigación de la Defensa Nacional se hizo luego cargo del "Proyecto Uranio", como se conocía el programa de física nuclear, y en 1940 V. Bush y Roosevelt crearon la Oficina de Desarrollo en Investigación Científica con el fin de ampliar estos esfuerzos.

    El 9 de octubre de 1941, Roosevelt autorizó finalmente el desarrollo del arma atómica.

    Desarrollo del Proyecto

    El 7 de diciembre de 1941 con el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Un día antes, V. Bush creó el Comité S-1 con el objetivo de guiar las investigaciones.

    Los esfuerzos para obtener material para la bomba se incrementaron en el Laboratorio de Metalurgia de la Universidad de Chicago, el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California y el Departamento de Física de la Universidad de Columbia.
    Para obtener isótopos de plutonio se tiene que bombardear con neutrones el Uranio-235, el cual absorbe los neutrones transformándose en Uranio-236, mucho más radiactivo, y plutonio. Con este fin, en 1942 se construyeron enormes plantas en Oak Ridge (Sitio X) Tennessee y Hanford (Sitio W) Washington para realizar esta separación.

    A principios de 1942 el físico y Premio Nobel Arthur Holly Compton organizó el Laboratorio de Metalurgia de la Universidad de Chicago para estudiar el plutonio y las pilas de fisión. Compton solicitó al físico teórico J. Robert Oppenheimer de la Universidad de California que se encargara de realizar los cálculos sobre neutrones de alta velocidad, esenciales para la viabilidad del arma nuclear. John Manley, un físico del Laboratorio de Metalurgia de la Universidad de Chicago, fue designado para ayudar a Oppenheimer a hallar respuestas contactando y coordinando varios grupos de físicos experimentales dispersos en todo el país.

    En la primavera de 1942, Oppenheimer y Robert Serber de la Universidad de Illinois trabajaron en los problemas de la difusión de neutrones (movimiento de neutrones en la reacción en cadena) e hidrodinámica (comportamiento de la explosión producida por la reacción en cadena). Este estudio preliminar fue revisado el mismo verano por un grupo de físicos teóricos integrado por Hans Bethe, John Van Vleck, Edward Teller, Felix Bloch, Emil Konopinski, Robert Serber, Stanley S. Frankel y Eldred C. Nelson quienes concluyeron que la bomba de fisión era viable. Los científicos sugirieron que la reacción podía iniciarse acoplando una masa crítica, ya sea disparando dos masas subcríticas de plutonio o uranio; o por medio de implosionar o comprimir una esfera hueca de los mismos materiales. Por su parte, Teller contemplaba la posibilidad de fabricar un dispositivo mucho más poderoso o Superbomba al rodear la bomba de fisión con deuterio y tritio, sin embargo, el dispositivo no sería probado hasta 1952 ya finalizada la guerra.

    Edward Teller también especuló con la posibilidad de que la bomba atómica pudiera incendiar la atmósfera terrestre al desencadenar una hipotética reacción de fusión en cadena del hidrógeno. En un primer momento Oppenheimer se tomó muy en serio ese riesgo, y lo puso en conocimiento de Arthur H. Compton. Pero tanto Bethe como Serber, Teller o el propio Oppenheimer lo descartaron casi de inmediato, considerándolo teóricamente imposible. En 1946, acabada la guerra, Edward Teller se ocuparía, junto con sus colaboradores de Los Alamos Konopinsky y Marvin, de redactar un informe[1] -desclasificado en 1973- descartando por completo la posibilidad de incendio de la atmósfera, "incluso asumiendo las hipótesis más extravagantes".

    Por desgracia, según Oppenheimer, Compton "no tuvo el sentido común suficiente como para mantener la boca cerrada" y mientras tanto filtró el asunto a Washington, lo que hizo que la cuestión "jamás quedara enterrada", y no se zanjara hasta la detonación de la Prueba Trinity. Además, tras la guerra volvió a salir varias veces a la luz, especialmente en 1959, 1975, y 1992, y en gran parte debido a una confusión por parte de la prensa: el informe de Teller se refería a ello no como algo "imposible" sino "improbable" -ya que la probabilidad de que algo semejante ocurriera quedaba fuera de cualquier planteamiento científico- y Compton concedió en 1959 una entrevista a Pearl S. Buck que ésta malinterpretó completamente al transcribir que tal probabilidad era "una entre un millón". Este aserto sirvió a su vez al periodista H.C. Dudley y al New York Times para considerar plausible la amenaza de una fusión del hidrógeno terrestre causada por la explosión de una bomba atómica.[2]

    El resultado de las reuniones fue resumido por Serber en "The Los Alamos Primer" (LA-1 en línea), y suministraron la base teórica original para el diseño de la bomba atómica, que se convirtió en la tarea principal de Los Alamos durante la guerra; y la idea de la bomba H, que se mantuvo en el laboratorio durante la posguerra.

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    • Re: Palabras encadenadas en ingles.

      Gold (pronounced /ˈɡoʊld/) is a chemical element with the symbol Au (Latin: aurum) and an atomic number of 79. It has been a highly sought-after precious metal for coinage, jewelry, and other arts since the beginning of recorded history. The metal occurs as nuggets or grains in rocks, in veins and in alluvial deposits. Gold is dense, soft, shiny and the most malleable and ductile pure metal known. Pure gold has a bright yellow color and luster traditionally considered attractive, which it maintains without oxidizing in air or water. It is one of the coinage metals and formed the basis for the gold standard used before the collapse of the Bretton Woods system in 1971.

      At the end of 2006, it was estimated that all the gold ever mined totaled 158,000 tonnes.[1] This can be represented by a cube with an edge length of just 20.2 meters. Modern industrial uses include dentistry and electronics, where gold has traditionally found use because of its good resistance to oxidative corrosion and excellent quality as a conductor of electricity.

      Chemically, gold is a transition metal and can form trivalent and univalent cations upon solvation. Compared with other metals, pure gold is more chemically unreactive, but it is attacked by aqua regia (a mixture of acids), forming chloroauric acid, and by alkaline solutions of cyanide but not by single acids such as hydrochloric, nitric or sulfuric acids. Gold dissolves in mercury, forming amalgam alloys, but does not react with it. Since gold is insoluble in nitric acid which will dissolve silver and base metals, this is exploited as the basis of the gold refining technique known as "inquartation and parting". Nitric acid has long been used to confirm the presence of gold in items, and this is the origin of the colloquial term "acid test", referring to a gold standard test for genuine value.

      * 1 Characteristics


      Gold is the most malleable and ductile of all metals; a single gram can be beaten into a sheet of 1 square meter, or an ounce into 300 square feet. Gold leaf can be beaten thin enough to become translucent. The transmitted light appears greenish blue, because gold strongly reflects yellow and red.[2] Such semi-transparent sheets also strongly reflect infra-red, making them useful as infrared (radiant heat) shields in visors of heat-resistant suits, and in sun-visors for spacesuits.[3]

      Gold readily creates alloys with many other metals. These alloys can be produced to modify the hardness and other metallurgical properties, to control melting point or to create exotic colors (see below). Gold is a good conductor of heat and electricity and reflects infra red radiation strongly. Chemically, it is unaffected by air, moisture and most corrosive reagents, and is therefore well-suited for use in coins and jewelry and as a protective coating on other, more reactive, metals. However, it is not chemically inert. Free halogens will react with gold, and aqua regia dissolves it via formation of chlorine gas which attacks gold to form the chloraurate ion. Gold also dissolves in alkaline solutions of potassium cyanide and in mercury, forming a gold-mercury amalgam.

      Common oxidation states of gold include +1 (gold(I) or aurous compounds) and +3 (gold(III) or auric compounds). Gold ions in solution are readily reduced and precipitated out as gold metal by adding any other metal as the reducing agent. The added metal is oxidized and dissolves allowing the gold to be displaced from solution and be recovered as a solid precipitate.

      High quality pure metallic gold is tasteless; in keeping with its resistance to corrosion (it is metal ions which confer taste to metals).

      In addition, gold is very dense, a cubic meter weighing 19300 kg. By comparison, the density of lead is 11340 kg/m³, and that of the densest element, osmium, is 22610 kg/m³.

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      • Re: Antes ingles y computacion...

        Toño=Antonio

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        • Re: Que haces antes de dormir?

          Me acuerdo de mi'angel de la guarda'...

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          • Re: Antes y Despues

            Antes se refiere al hecho pasado...parte de la historia...

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            • Re: horoscopo chino se acaba la rata,viene el buey

              Muere a los 98 años el principal científico de cohetes en China

              Las investigaciones de Qian Xuesen ayudaron a crear su primer satélite artificial en 1970 y su primera nave espacial teledirigida en 2003.
              También con la ayuda de Qian se creó la primera bomba atómica china
              Beijing.-El científico especializado en cohetes Qian Xuesen, conocido como el padre de la tecnología espacial china, murió el sábado a los 98 años en Beijing, informó la agencia noticiosa oficial Xinhua.

              Las investigaciones de Qian ayudaron a crear la primera bomba atómica china, que fue detonada exitosamente en 1964; así como su primer satélite artificial en 1970 y su primera nave espacial teledirigida en 2003, informó Xinhua.

              Qian nació en Hangzhou y estudió en Estados Unidos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y después en el Instituto Tecnológico de California, donde ayudó a comenzar el Laboratorio de Propulsión a Chorro.

              Según el libro sobre Qian "Thread Of The Silkworm", de Iris Chang, el científico solicitó la ciudadanía estadounidense en la década de 1950, pero se convirtió en objeto de investigaciones anticomunistas y fue deportado, por lo que regresó a su país en 1955, seis años después de que Mao Zedong llevara al poder al Partido Comunista.

              Con la creación del programa estratégico de misiles chinos, Qian comenzó a trabajar para el ministerio de Defensa, estableciendo el primer instituto de investigación sobre misiles y cohetes que sirvió para crear el programa espacial chino.

              En 1956 escribió un ensayo importante que llevó a establecer la Comisión de la Industria Aeronáutica para supervisar la investigación científica de misiles y aeronáutica. La comisión fue presidida por el comandante Nie Rongzhen.

              En agosto el primer ministro Wen Jiabao visitó a Qian y lo reconoció por dedicar su vida a las tecnologías para la defensa del país.
              "Estoy tratando de vivir 100 años", le respondió Qian.

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              • Re: Si te dieran a escoger,como prefiririas morir?

                Como mejor morirurante algún sueño tranquilo

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                • Re: Una buena forma de morir

                  Yo conocí a un tipo,ya bastante viejo por cierto,que murio en y durante el acto sexual...

                  Comment


                  • Re: Finalmente, encontraron una forma de unirse...

                    La'scientología'es una religión formalmente atea...

                    Comment


                    • Re: Una buena noticia

                      Los del FAP en realidad son'fans'muy motivados de AMLO,el'caudillo nacional'...!

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                      • Re: una buena noticia...

                        ¿Acaso no fue uno que apodaban 'el trampas'?

                        Comment


                        • Re: Cinco cualidades del decálogo de Calderón

                          Se puede afirmar que con el gobierno de FCH se trata siempre de escoger eso de los males el menos!!

                          Comment


                          • Re: Cinco buenas razones para votar por el PAN, si confías en los cínicos.

                            ¡Más vale PANdulce que PRIgobierno amargo!

                            Comment


                            • ¡Crimen Político!Asesinan a 14,entre ellos al lider de la UGOCP en Sonora

                              La PGR atrajo la investigación; elementos del Ejército buscan a los autores de la emboscada
                              Ejecutan en Sonora a Margarito Montes, líder de la UGOCP, y a 14 personas más

                              La esposa, un hijo y dos nietos del dirigente campesino están entre las víctimas, informa la PGJE

                              Hermosillo, Son., 30 de octubre. Margarito Montes Parra, dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) y otras 14 personas, fueros emboscados y asesinados en el rancho Los Alamitos, ubicado sobre el kilómetro 26 de la carretera Hornos-Tesopaco, municipio de Cajeme, al sur de Sonora. En el atentado resultaron heridas otras tres personas que los acompañaban.

                              Jorge Morales Borbón, director de comunicación social del gobierno estatal, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación porque dos de las armas utilizadas en el crimen, una pistola .357 Magnum y un revólver calibre 44 especial, son de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

                              José Larrinaga Talamantes, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), precisó que entre las víctimas mortales están la esposa de Montes Parra, cuyo nombre no se precisó, y un hijo de ambos, de 13 años. También murieron otros tres menores de edad, dos de ellos nietos del líder campesino e hijos de Adrián Montes Vega, quien fue ejecutado hace dos años.

                              La PGJE señaló que aproximadamente a las 15:15 horas de este viernes las 18 personas salieron en tres vehículos del rancho El Alamito, con rumbo a Ciudad Obregón, luego de festejar el aniversario del reparto agrario de 1937 con habitantes del ejido Primero de Mayo.

                              El líder campesino viajaba en una camioneta pick up Lincoln Mark color gris, con placas del Distrito Federal, otros en un vehículo con las mismas características de color negro y con placas de Sonora.

                              Un sobreviviente narró que un grupo de desconocidos –no pudo precisar cuántos–, ocultos entre los matorrales un kilómetro antes de llegar a la carretera Hornos-Rosario Tesopaco, abrió fuego con AK-47.

                              Amigos del líder que salían del rancho en otro vehículo (Chevrolet Suburban, color plata), escucharon los disparos y regresaron para dar aviso a las autoridades.

                              Más de 150 elementos del Ejército y la Armada de México, así como policías municipales, estatales y federales, iniciaron la búsqueda de los asesinos a las 19 horas. Al cierre de esta edición aún no tenían pistas.

                              Peritos de la PGJE recogieron casquillos percutidos calibre 7.62 mm de AK-47. Los 15 cuerpos fueron trasladados a medicina legal del Centro Integral de Procuración de Justicia del Sur del Estado para su identificación.

                              En marzo de 2007, cuando fue asesinado su hijo Adrián, junto con dos jóvenes en un palenque de la comunidad yaqui Cócorit, Montes Parrra acusó que el gobierno del priísta Eduardo Bours Castelo protegía a miembros del crimen organizado que ejecutaron la acción.

                              Añejo conflicto

                              Desde mediados de los años 90 el dirigente mantuvo conflictos con la etnia yaqui, cuyos integrantes lo acusan de ser enviado de Carlos Salinas de Gortari para la ejecución de diversas acciones jurídicas que despojaron de tierras a la etnia en el fértil Valle del Yaqui.

                              El 9 de octubre pasado la administración del gobernador panista Guillermo Padrés Elías inició negociaciones con Montes Parra y un grupo de 40 pescadores que habían cerrado la carretera que lleva a la población de Las Guásimas, un movimiento en demanda de apoyos federales y estatales por 80 millones de pesos para proyectos productivos y la compra de artes de pesca.

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                              • Re: ¡Crimen Político!Asesinan a 14,entre ellos al lider de la UGOCP en Sonora

                                Esto suena a obra de militares. Es muy pronto para concluir quién lo hizo, pero a eso huele desde acá...
                                Mi blog.
                                sigpic

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