¿Qué pasaría si detonáramos todas las armas nucleares del mundo simultáneamente dentro de Mimas?

Pensemos en esto. ¿Están todas las armas nucleares en una ubicación central? ¿O están dispersos por Mimas?

Actualmente se cree que hay aproximadamente 15.350 ojivas nucleares en el planeta (arsenales nucleares), con un rendimiento total combinado de aproximadamente 5.000 megatones (Armas nucleares: elementos básicos: reservas nucleares).

Se cree que Mimas está compuesto principalmente de hielo y tiene un radio de aproximadamente 198 kilómetros.

Los efectos de una detonación nuclear subterránea solo se conocen bajo el campo gravitacional de la Tierra, por lo que bajo baja gravedad tendríamos que suponer que se trata de la liberación de energía y la vaporización.

La explosión nuclear de todas esas ojivas individuales no sería tan eficiente para liberar la energía como una sola ojiva del mismo rendimiento.

Bajo la gravedad de la Tierra, una explosión nuclear subterránea tiene los siguientes efectos (prueba de armas nucleares subterráneas):

La energía de la explosión nuclear se libera en un microsegundo. En los siguientes microsegundos, el hardware de prueba y la roca circundante se vaporizan, con temperaturas de varios millones de grados y presiones de varios millones de atmósferas.

Dentro de milisegundos, se forma una burbuja de gas y vapor a alta presión. El calor y la onda expansiva de choque hacen que la roca circundante se vaporice o se derrita más lejos, creando una cavidad de fusión .

El movimiento inducido por los golpes y la alta presión interna hacen que esta cavidad se expanda hacia afuera, lo que continúa durante varias décimas de segundo hasta que la presión ha caído lo suficiente, a un nivel aproximadamente comparable con el peso de la roca de arriba, y ya no puede crecer.

Aunque no se observó en cada explosión, se han descrito cuatro zonas distintas (incluida la cavidad de fusión) en la roca circundante. La zona aplastada , aproximadamente dos veces el radio de la cavidad, consiste en roca que ha perdido toda su integridad anterior. La zona agrietada , aproximadamente tres veces el radio de la cavidad, consiste en roca con fisuras radiales y concéntricas. Finalmente, la zona de deformación irreversible consiste en roca deformada por la presión.

La siguiente capa sufre solo deformación anelastic; La tensión y la posterior liberación forman una onda sísmica. Unos segundos después, la roca fundida comienza a acumularse en el fondo de la cavidad y el contenido de la cavidad comienza a enfriarse. El rebote después de la onda de choque hace que se formen fuerzas de compresión alrededor de la cavidad, llamada jaula de contención de tensión , sellando las grietas.

Visualmente, esto es lo que sucede:

(Fuente de la imagen: https://nnsa.energy.gov/sites/de…)

La gran pregunta sería ¿qué tan grande es la cavidad de fusión? En segundo lugar, ¿qué tan grande es la zona aplastada? ¿Y entonces qué tan grande sería la tensión irreversible?

La página de wikipedia proporciona la tabla anterior, que realmente solo es buena para la gravedad de la Tierra en la roca, en lugar de la baja gravedad en el hielo. La cavidad de fusión, a 5,000 Mt, está entre 680 y 2050 metros, por lo tanto, a lo sumo, 2 km (gracias a Viktor T. Toth por la corrección). Dado que el medio es hielo en lugar de roca, esto podría duplicarse fácilmente en la OMI (pero no va a hacer los cálculos por el momento).

La zona de tensión irreversible sería de aproximadamente 188 km, pero eso es para roca, no hielo. Mimas, con un radio de 198 km, quedaría destrozado. Perdería algo de volumen debido a la desgasificación del material vaporizado, pero los fragmentos grandes no se acelerarían para escapar de la velocidad.

Esto significa que Mimas colapsaría sobre sí mismo una vez que el calor de la explosión se hubiera disipado. No solo eso, sino que el hielo se congelaría nuevamente, lo que resultaría en que Mimas tuviera una superficie intacta nuevamente …

Ni siquiera cerca.

La masa de Mimas es aproximadamente [matemática] M = 3.75 \ veces 10 ^ {19} ~ {\ rm kg} [/ matemática], su radio es aproximadamente [matemática] R = 198 ~ {\ rm km} [/ matemática] . La auto-energía gravitacional de una esfera uniforme (en aras de la simplicidad, supongo que Mimas es aproximadamente uniforme en densidad) está dada por

[matemáticas] E = – \ dfrac {3GM ^ 2} {5R}, [/ matemáticas]

o, en el caso de Mimas,

[matemáticas] E \ simeq -2.85 \ veces 10 ^ {23} ~ {\ rm J} \ simeq -7 \ veces 10 ^ 7 ~ {\ rm Mt}. [/ matemáticas]

(El signo negativo indica que tienes que agregar esta cantidad de energía para destruir a Mimas; o por el contrario, esta cantidad de energía se liberó cuando las cosas que componen Mimas colapsaron bajo su auto gravedad para formar este cuerpo).

La suma de todas las armas nucleares en la Tierra asciende a aproximadamente [matemáticas] 7,000 ~ {\ rm Mt} [/ matemáticas].

En otras palabras, la energía total de todas nuestras armas nucleares asciende a un poco menos de la centésima parte del uno por ciento de la energía propia gravitacional que mantiene unida a Mimas.

Entonces no, ni siquiera está cerca. Esas armas ciertamente causarían mucho daño a Mimas, pero ¿lo destruirían? De ninguna manera.

Buena pregunta.

Ahora, para simplificar, voy a pensar en todas y cada una de las BOMBAS nucleares dentro del radio de explosión. En términos de simplicidad, cada ojiva nuclear será zar bomba X2, ya que esa es la potencia máxima de cualquier arma nuclear, haga que las armas nucleares comiencen dentro del centro y ect.

Una explosión de bomba de zar X2 tiene un radio de 70 km siendo una esfera completa de pura energía n mierda. Una explosión de esto DECIMARÁ a la mayoría de las mimas con muchos terremotos sobre la superficie que arrastran la masa desde afuera para caer

Ahora, para erradicar por completo las mimas, se necesitan dos bombas de zar, ¿por qué si una solo tiene 70 km de radio de explosión? Dos podrán soplarlo por la mitad. Tres si quieres agujeros reales y no pequeños grupos. Puedo regresar después de un poco de matemática para averiguar cuántos erradicarán cada lup de roca.

Esto no es aconsejable.

A Marcia Lucas no le gustaría.

Podrías comenzar una Guerra de las Galaxias.

Pero si lo haces, podría verse así

¡Espero que esta sea la respuesta que estabas buscando!

Dado que está compuesto principalmente de hielo, probablemente se derretiría mucho, separándolo. Sí, haría algún daño.

Si la gente está realmente interesada, entonces tal vez podría hacer algunos cálculos o simulaciones.

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