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FUSIÓN NUCLEAR                                                    VER TEMAS DE SECUNDARIA
 
Este proceso se conoce como la reacción nuclear en la que los núcleos de átomos pesados se unen para formar otros más pesados con gran liberación de energía.
 
Una reacción de fusión típica es la unión de un núcleo de deuterio y uno de tritio para dar un núcleo de helio y un neutron:
 
2                 3                 4                 1
1                 1                 2                 0
 
Por gramo de combustible, esta reacción comporta la liberación de tres o cuatro veces más energía que una reacción de fisión. La energía liberada corresponde a la diferencia de masa entre el núcleo formado y sus constituyentes.
 
Los productos que se forman en las reacciones de fusión no son radiactivos y, además, los isótopos ligeros necesarios para la fusión son comunes (por ejemplo, el deuterio existe en el agua del mar), de ahí las grandes esperanzas depositadas en llegar a producir energía a partir de un proceso de fusión. El problema más importante planteado estriba en que los núcleos que se fusionan deben poseer suficiente energía para vencer las fuerzas electroestáticas de repulsión, lo que exige temperaturas de millones de grados.
 
¿Por qué en el proceso de Fusión Nuclear el núcleo resultante pesa menos que la suma de los núcleos originales?
 
Porque al sumar los núcleos verdaderos se forman núcleos de átomos pesados, su propósito es unir otros más pesados para liberación de energía.

 
 
¿En que consiste el proceso de fisión Nuclear?
 
Consiste en la escisión del núcleo de un átomo pesado al ser bombardeado con neutrones que producen núcleos radiactivos y la liberación de gran cantidad de energía.
 
Según el modelo de la gota líquida, la fisión se produce porque al captar un neutrón, el núcleo oscila y se deforma, con lo que pierde su forma esférica adquiriendo la figura de un elipsoide entre cuyos extremos se produce una repulsión electrostática que puede llegar a provocar la rotura del núcleo pesado en dos fragmentos. En el caso de uranio -235, los fragmentos que se forman son núcleos de masa próximos a 95, el menor, y a 139, el menor.
 
Una reacción de fisión típica es:
 
235                       1                          90               144             1
92                         0                          38               54               0
 
Puesto que la relación neutrones/protones es más elevada en el uranio que en los dos núcleos formados en la fisión, quedan dos neutrones en exceso que se liberan con gran energía.
 
Si estos neutrones no son captados por núcleos de otros elementos y no escapa de la masa escindible, pueden provocar nuevas fisiones, sierre y cuando se hayan convertidos en neutrones lentos mediante moderadores. Se logra así un proceso autosostenidos.
 
La energía liberada en la fisión de 1g. de uranio -235, es del orden de 108 Kj, uno de dos millones de veces de energía que se obtiene por combustión de 1g., de petróleo.
 
¿Qué se entiende por radiactividad artificial?
 
El descubrimiento de la radiactividad natural hizo pensar en la posibilidad de notar artificialmente un núcleo de átomos no radiactivos en 1919, Rutherford bombardeo átomos de nitrógenos con rayos, lo que hizo posible una transmutación nuclear en el que se formó hidrogeno y un isótopo del oxigeno, con liberación de una gran cantidad de energía.
 
¿Qué se entiende por radiactividad natural?
 
La radiactividad natural, que fueron inicialmente descubiertas, son unas cuarenta y se agrupan en tres series radiactivas, cada una de las cuales comprenden los isótopos formados por una misma secuencia de transformaciones.
 
¿Quién descubrió el fenómeno de la radiactividad?
 
En 1895, el fenómeno fue descubierto por Becguerel fue estudiado por los esposos Pierre y Marie Curie, a quienes se deben las contribuciones más importantes al conocimiento del fenómeno. Marie Curie investigo que elementos emitían rayos Becguerel y halló que solo el uranio y el Morid lo hacían Bautizo el fenómeno con el nombre de radiactividad.
 
 
¿Qué características presenta los núcleos de los átomos de elementos que tiene un número atómico mayor que 90?
 
Existen tres isóbaros de uranio, cuyo peso atómico es de 234 y sus números atómicos respectivos son 90, 91 y 92. La estructura atómica de cada uno de ellos.
 
El primero de ellos tendrá un núcleo 234 – 90= 144 neutrones y 90 protones y en sus capas envolventes 90 electrones distribuidos en la siguiente forma:
 
K
L
M
N
O
P
Q
2
8
18
32
19
9
2
 
El segundo caso contendrá 234-91= 143 neutrones, 91 protones y 91 electrones distribuidos:
 
K,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
2,
8,
18,
32,
20,
9,
2,
 
El tercero contiene 234 – 92= 142 neutrones, 92 electrones distribuidos así:
 
K,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
2,
8,
18,
32,
21,
9,
2,
 
Investigador: Equipo aulaestilo.
WEBGRAFIA: “FUSION NUCLEAR", www.aulaestilo.es.tl. Año: 2007.
 
 
REACTOR NUCLEAR
 
Es un aparato o inhalación para obtener energía atómica a partir de la desintegración de un material fisionable como el uranio.
 
Los reactores nucleares utilizan un combustible diferente, al dividir átomos de sustancias inestables como el uranio y plutonio, la energía se libera.
 
 
¿Cómo esta constituido un Reactor Nuclear?
 
Todo Reactor Nuclear esta constituido por un combustible nuclear, moderador, reflector, barras de control, fluido refrigerante, envoltura metálica y muro de hormigón, sistema de alimentación y sistema complementario.
 
 
¿Cuál es la importancia tecnológica de los reactores nucleares?
 
Tiene gran importancia porque gracias a los reactores nucleares todos los medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo tales como: vehículos automotores, ferrocarriles, metros, barcos, lanchas, submarinos, aviones, helicópteros, globos de aire calientes, zeppelines, turbinas de viento y otros. Utilizan combustibles diferentes para así liberar la energía atómica o nuclear que contienen en su interior.
 
 
¿Cuáles son los efectos de las radiaciones en el hombre y en el resto de los seres vivos?
 
La llegada de la radiación ultravioleta a la tierra significaría un aumento de los casos de cáncer de piel.
 
En las zonas industriales el incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, como consecuencia del uso masivo de combustibles fósiles, pueden incluir un aumento de la temperatura sobre la zona terrestre.
 
¿Qué organismos a nivel nacional e internacional se ocupan de establecer las políticas de regulaciones, y normas que deben seguir las naciones?
 
         Existen organismos nacionales e internacionales que se encargan del estudio de la tecnología nuclear y su problemática así tenemos el centro para uso pacifico de la energía nuclear y la paz de la U.C.V. la Sociedad Nuclear de Venezuela, el Organismo internacional de Energía Atómica la organización mundial de la salud y la comisión de energía atómica de los Estados Unidos.
 
 
Investigador: Equipo aulaestilo.
WEBGRAFIA: “REACTOR NUCLEAR", www.aulaestilo.es.tl. Año: 2007.
 
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