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Cuándo y dónde ver Dragon Ball DAIMA: el nuevo anime se estrena en tres plataformas
Cuándo y dónde ver Dragon Ball DAIMA: el nuevo anime se estrena en tres plataformas
Foto: ©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION
2 minutos de lectura

Cuándo y dónde ver Dragon Ball DAIMA: el nuevo anime se estrena en tres plataformas

¿Estás lista para el estreno de Dragon Ball Daima? En México podremos ver el anime en tres distintas plataformas. Aquí te dejamos los detalles.
10 de octubre, 2024
Por: Animal MX
@animalmx 

¿Estás listo para el regreso de Goku? El famoso personaje no solo regresará con un nuevo arco, sino que además lo veremos nuevamente de pequeño gracias a Dragon Ball DAIMA.

¿Qué es eso? Se trata de un nuevo anime que celebra los 40 años de esta historia original creada por Akira Toriyama, quien falleció a incios de este año. Es por eso que el arco de cierta forma regresa a los orígenes de la historia volviendo a convertir en niños a Goku y compañía.

Sinopsis y tráiler de Dragon Ball DAIMA

Sabemos que puede recordar un poco a Dragon Ball GT, donde han pasado entre 15 y 20 años tras la batalla contra Majin Buu y Goku accidentalmente vuelve a ser niño.

Sin embargo, en Dragon Ball DAIMA veremos cómo debido a una conspiración, Goku y sus amigos se vuelven pequeños. Así es como veremos nuevas aventuras de Goku, junto al Supremo Kai y a los nuevos personajes Glorio y Panzy en un mundo desconocido, el Reino Demonio.

Lee: ¡El final de Kimetsu no Yaiba será una trilogía de películas en cines!

Cuándo se estrena y dónde ver Dragon Ball DAIMA en México

Pues sorpresivamente, el estreno de Dragon Ball DAIMA será a través de tres plataformas distintas (y en distintos días). A continuación te dejamos todas las opciones:

  • 11 de octubre – estreno en Crunchyroll
  • 18 de octubre – estreno en MAX y Netflix

Habrá episodios nuevos cada semana, los cuales serán transmitidos de manera simultánea con Japón en Crunchyroll. Además, en esa misma plataforma puedes ver todas las demás historias y aventuras previas de Dragon Ball.

dragon ball daima estreno mexico
Foto: ©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION

¿Dragon Ball DAIMA es canon?

A diferencia de GT, este anime sí es canon pues el mismísimo Akira Toriyama estuvo involucrado antes de su muerte. No solo se le atribuye se le atribuye el trabajo original, sino que también se encargó de desarrollar esta historia original, así como el diseño de personajes.

Dragon Ball Daima fue presentada al mundo el pasado octubre con una gran ovación en el panel especial de Dragon Ball durante la New York Comic Con 2023, donde se mostraron algunas ilustraciones originales del autor.

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Imagen BBC
¿Cuáles son los riesgos de bombardear las instalaciones nucleares de Irán?
4 minutos de lectura

El Organismo Internacional de Energía Atómica describió los ataques a las instalaciones nucleares de Irán como “profundamente preocupantes”.

20 de junio, 2025
Por: BBC News Mundo
0

Israel atacó la infraestructura nuclear de Irán, centrándose especialmente en sus plantas subterráneas de enriquecimiento de uranio.

La planta de Natanz, en el centro del país, sufrió daños severos, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Otra instalación, la de Fordo, está enterrada en lo profundo de una montaña. Alcanzar esta planta subterránea requeriría bombas más potentes de “destrucción de búnkeres”, que sólo posee Estados Unidos.

Entonces, ¿cuáles serían los riesgos de bombardear Fordo?

El OIEA describió los ataques a las instalaciones nucleares de Irán como “profundamente preocupantes”.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, dijo el lunes que la escalada militar “aumenta la posibilidad de una liberación radiológica con graves consecuencias para las personas y el medio ambiente”.

Las plantas de enriquecimiento de uranio se utilizan para acumular suministros de un tipo particular (o isótopo) de uranio.

“Cuando extraes uranio del suelo, viene en dos formas: el 99,3% es uranio-238 y el 0,7%, o aproximadamente un átomo entre 150, es uranio-235 y esto es lo que se necesita para trabajar en un reactor nuclear”, explica el profesor Paddy Regan de la Universidad de Surrey y el Laboratorio Nacional de Física de Reino Unido.

Explosión de energía

El proceso de enriquecimiento nuclear significa básicamente aumentar la cantidad de uranio-235.

Esto se logra al tomar el uranio en su forma gaseosa y procesarlo en máquinas centrifugadoras, explicó Regan.

Y dado que el uranio-238 es más pesado que el uranio-235 requerido, los dos se separan a medida que giran. Esto se repite una y otra vez para aumentar el enriquecimiento.

Las centrales nucleares suelen necesitar entre 3 a 5% de este uranio enriquecido para generar una reacción nuclear controlada que libera energía.

Pero cuando el objetivo es fabricar un arma nuclear, se necesita una proporción mucho mayor de uranio-235: alrededor del 90%.

Esencialmente, cuanto más enriquecido esté el uranio, mayor será la explosión de energía cuando los átomos se dividan.

El OIEA indicó que el uranio de Irán ha alcanzado alrededor del 60% de enriquecimiento, por lo que va en camino de concentrarse lo suficiente para fabricar un arma nuclear.

Fotos satelital de Fordo
BBC

Escala nuclear

Sin embargo, disparar un cohete contra los depósitos de uranio enriquecido debidamente almacenados no representaría un “incidente nuclear” de la misma escala que los desastres ocurridos en plantas nucleares como Fukushima o Chernobyl.

“El uranio altamente enriquecido es aproximadamente tres veces más radiactivo que el uranio no enriquecido”, explicó el profesor Jim Smith, de la Universidad de Portsmouth, quien ha estudiado las secuelas del desastre de Chernobyl.

“Pero, de hecho, en la escala de las cosas, ninguno de ellos es particularmente denso en radiactividad. No causaría un problema importante de contaminación ambiental”, aseguró.

“Estamos más preocupados por lo que se llaman los productos de fisión: los elementos en los que se descompone el uranio cuando está en un reactor o en una bomba, como el cesio radiactivo, el estroncio radiactivo y el yodo radiactivo. Representan un problema mayor de contaminación ambiental”.

Pero dado que no se está realizando ninguna reacción nuclear en las plantas de enriquecimiento, y la explosión de una bomba no desencadenaría una reacción, estos peligrosos “productos de fisión” radiactivos no estarían presentes, añadió Smith.

No obstante, el uranio podría dispersarse localmente por una explosión.

Instalaciones nucleares de Irán
BBC

Amenaza localizada

En la instalación de Natanz, después del bombardeo, el OIEA halló contaminación radiactiva en el sitio, pero advirtió que los niveles de radiactividad fuera del lugar permanecieron sin cambios y en niveles normales.

“Con el uranio, la radiación no viaja muy lejos”, dijo la profesora Claire Corkhill, presidenta en Mineralogía y Gestión de Residuos Radiactivos en la Universidad de Bristol.

Pero para las personas cercanas al sitio, podría haber riesgos para la salud, añadió.

“En términos de toxicidad para el cuerpo humano, ciertamente no quieres inhalar partículas de uranio y tampoco quieres ingerirlas”, dijo.

“Eso es porque las partículas de uranio podrían quedar atrapadas en las células, dentro de tus pulmones o tu estómago, y lentamente, descomponerse radiactivamente, lo que causaría daño”.

Además de la radiactividad, la exposición química también podría ser un problema para quienes se encuentren cerca.

“Si hubiera un incidente y las centrifugadoras liberaran el hexafluoruro de uranio, el gas contenido dentro de ellas, entonces sería un incidente químico realmente grave”, dijo el profesor Simon Middleburgh, un científico de materiales nucleares de la Universidad de Bangor, en Gales.

“Si este hexafluoruro de uranio entra en contacto con la humedad del aire, es realmente corrosivo y desagradable porque puede formar un ácido muy, muy fuerte”, dijo.

“Pero no tendrá un gran impacto ambiental más allá del área muy, muy local”.

El OIEA dijo que su Centro de Incidentes y Emergencias trabaja las 24 horas y continuará monitoreando el estado de las instalaciones nucleares de Irán y el nivel de radiación en sus plantas.

Línea gris
BBC

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