¡Los reactores nucleares de África de 2 millones de años desconciertan a los investigadores!

Reacciones similares a las que ocurren dentro de las centrales eléctricas de la era moderna surgieron espontáneamente hace unos 2 mil millones de años en la región de Oklo en Gabón, África.

En 1942, el físico Enrico Fermi y un equipo de trabajadores construyeron lo que pensaban que era el primer reactor nuclear en una cancha de raqueta de Chicago. Desafortunadamente, la naturaleza les había adelantado, por eones.

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Chicago Pile-1 (CP-1) fue el primer reactor nuclear artificial del mundo. El 2 de diciembre de 1942, durante un experimento dirigido por Enrico Fermi, se inició en CP-1 la primera reacción en cadena nuclear autosuficiente creada por humanos. ¿Pero es este el primero? © Crédito de la imagen: Wikimedia Commons

A decir verdad, el reactor de energía nuclear autosuficiente se inventó en África, ¡hace alrededor de 2 mil millones de años! Era una planta nuclear de 100 kilovatios que producía pulsos de energía cada tres horas durante un período de más de 150,000 años.

El descubrimiento de la planta nuclear prehistórica de Oklo

Ilustración del laboratorio secreto en el cañón, Pintura digital. © Crédito de la imagen: Zishan Liu | Licencia de DreamsTime.com (Foto de stock para uso comercial / editorial, ID: 185429361) © Zishan Liu
Ilustración del laboratorio nuclear secreto en el cañón, pintura digital. © Crédito de la imagen: Zishan Liu | Con licencia de DreamsTime.com (Fotografía de stock para uso comercial / editorial, ID: 185429361)

El 2 de junio de 1972, una planta francesa de reprocesamiento de combustible nuclear descubrió que se habían refinado 200 kg de uranio de una mina de uranio en la región de Oklo en la República de Gabón. Temiendo que alguien (o una organización secreta) construyera una bomba nuclear, la Comisión de Energía Atómica de Francia abrió inmediatamente una investigación.

En 1972, mineros franceses en Gabón, África, descubrieron pruebas de que hace unos 2 millones de años se había formado un reactor nuclear autosostenible a partir de una concentración del elemento fisionable uranio 235. De la mina principal que hicieron los humanos en la región de Oklo, una de las Los reactores prehistóricos son accesibles a través de una rama, como se ilustra aquí. © Crédito de la imagen: NASA / Robert D. Loss, WAISRC
En 1972, mineros franceses en Gabón, África, descubrieron pruebas de que hace unos 2 millones de años se había formado un reactor nuclear autosostenible a partir de una concentración del elemento fisionable uranio 235. De la mina principal que hicieron los humanos en la región de Oklo, una de las Los reactores prehistóricos son accesibles a través de una rama, como se ilustra aquí. © Crédito de la imagen: NASA / Robert D. Loss, WAISRC

Finalmente, investigadores y científicos de todo el mundo, después de realizar un examen detallado, llegaron a la conclusión de que seis grandes reactores nucleares de 2 mil millones de años están ubicados cerca de la mina de uranio de Gabón y han estado activos durante al menos 150,000 años.

El proceso avanzado de fisión autosostenible

Los antiguos reactores nucleares utilizan aguas superficiales y subterráneas para modular y reflejar neutrones de fisión secuenciados, su funcionamiento es mucho más avanzado que el de los reactores nucleares modernos. Además, los científicos encontraron evidencia geológica que sugiere que el uranio en vetas de mineral de uranio en forma de lente había sufrido reacciones en cadena de fisión autosostenidas, generando un calor intenso.

En el proceso, los neutrones subatómicos liberados por la descomposición radiactiva de los átomos de uranio inducen la descomposición de otros átomos de uranio, lo que lleva a una cascada de fisión nuclear y una liberación sustancial de energía en forma de calor. Esto es lo que utilizan los reactores nucleares modernos para producir energía.

La reacción en cadena de uranio-235 que conduce a [-] una bomba de fisión nuclear, pero también genera energía dentro de un reactor nuclear, es impulsada por la absorción de neutrones como primer paso, lo que resulta en la producción de tres neutrones libres adicionales. E. SIEGEL, FASTFISSION / WIKIMEDIA COMMONS
La reacción en cadena de uranio-235 que conduce a una bomba de fisión nuclear, pero también genera energía dentro de un reactor nuclear, es impulsada por la absorción de neutrones como primer paso, lo que resulta en la producción de tres neutrones libres adicionales. © Crédito de la imagen: E. Siegel, Fastfission / Wikimedia Commons

El enigma, sin embargo, es por qué los reactores de Oklo no se sumergieron directamente en una reacción en cadena desbocada, lo que llevó a la fusión de las venas o incluso a una explosión. En las centrales nucleares, la reacción se mantiene bajo control mediante el uso de 'moderadores'. Estas son sustancias que ralentizan la reacción en cadena absorbiendo algunos de los neutrones de fisión o la intensifican ajustando las energías de los neutrones.

El reactor necesita agua natural pura

El Dr. Glenn T. Seaborg, exjefe de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos y premio Nobel, señala: “Para que el uranio continúe 'quemándose', todas las condiciones deben estar completamente libres de sesgos. El agua involucrada en la reacción nuclear debe ser muy pura, unas pocas partes por millón de contaminantes crearán una reacción “tóxica” que hará que el reactor deje de funcionar. En ninguna parte del mundo hay agua natural tan pura”.

Las muestras de rocas radiactivas

Una selección de algunas de las muestras originales de Oklo. Estos materiales fueron donados al Museo de Historia Natural de Viena. © Ludovic Ferrière / Museo de Historia Natural
Una selección de algunas de las muestras originales de Oklo. Estos materiales fueron donados al Museo de Historia Natural de Viena. © Crédito de la imagen: Ludovic Ferrière / Museo de Historia Natural

En abril de 2018, dos muestras de rocas recuperadas durante las campañas de perforación en Oklo fueron donadas al Museo de Historia Natural de Viena. La donación (y ceremonia) fue posible gracias a la financiación de la empresa de combustible nuclear Orano y la Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica de Francia (CEA). La Misión Permanente de Francia ante la ONU en Viena apoyó el esfuerzo.

Según la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), que ayudó a monitorear los niveles de radiactividad y el manejo de esas muestras, las dos muestras emiten una radiación de aproximadamente 40 microsieverts por hora “si te paras a 5 centímetros de ellas, que se compara aproximadamente con la cantidad de radiación cósmica que recibiría un pasajero en un vuelo de ocho horas desde Viena a Nueva York ".

Las increíbles hipótesis

El reactor nuclear de Oklo en Gabón ha estado funcionando durante 1500,00 años sin interrupción. Cómo producir agua de tan alta pureza se ha convertido en otro misterio sin resolver. La racionalidad del diseño estructural de los reactores nucleares prehistóricos es absolutamente desconcertante para los expertos.

Algunos científicos, así como algunos teóricos, creen que el reactor es extremadamente avanzado, lo que sugiere que hace 2 mil millones de años existieron seres altamente inteligentes en la Tierra. Mientras que otra hipótesis es que fue construido por la civilización humana prehistórica (como se describe en el Hipótesis Silúrico de científicos de la NASA) utilizando técnicas que se perdieron para los humanos posteriores.

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Ilustración de un monolito oscuro y extraño en el pasado distante durante una civilización avanzada perdida con ruinas de una estructura antigua que solía vivir allí. © Crédito de la imagen: Keremgo | Con licencia de DreamsTime.com (Foto de stock para uso comercial / editorial, identificación: 79765642)

Por otro lado, la mayoría de los principales investigadores han concluido diciendo que "Oklo es el único reactor natural identificado en el mundo que fue creado por accidente". Como explican los científicos Norman Schwers y John A. Miller de Sandia National Laboratories en un artículo de 2017, el concepto de un  reactor natural fue documentado originalmente en 1956 utilizando la teoría del reactor o las constantes de multiplicación infinitas.