LA ENERGÍA DE LA FISIÓN NUCLEAR

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Transcripción de la presentación:

LA ENERGÍA DE LA FISIÓN NUCLEAR

1945 6 de agosto: Hiroshima 9 de agosto: Nagasaki

“Little boy” - 235U (Hiroshima) Dos bombas atómicas ... “Little boy” - 235U (Hiroshima) “Fat man” - 239Pu (Nagasaki)

... dos ciudades destruidas

¿De dónde proviene tanta energía?

FISIÓN NUCLEAR

... se rompe originanado dos núcleos más livianos ... más neutrones Cuando un núcleo de 235U es golpeado por un neutrón “térmico” ... La diferencia de masa se libera en forma de enregía La masa de los productos de fisión es menor que la masa inicial

REACCIÓN EN CADENA Los neutrones producidos por la fisión de un núcleo pueden interactuar con otros núcleos de uranio e inducir la fisión de éstos. Es lo que se conoce como: REACCIÓN EN CADENA

Para que la fisión nuclear libere energía aprovechable deben darse ciertas condiciones: Los núcleos fisionados deben tener menor “energía de ligadura por nucleón” que los núcleos producidos en el proceso. De lo contrario se produce un aumento en la masa y el proceso absorbe energía. No todos los isótopos de un elemento que cumplan la condición anterior pueden originar una reacción en cadena. En el caso del uranio, el isótopo 235U es “fisionable”, mientras que el 238U (el más abundante) no lo es. Se necesita una masa mínima de material fisonable (llamada “masa crítica”) para que la reacción en cadena se sostenga.

y energía de ligadura por nucleón Fisión nuclear y energía de ligadura por nucleón m < 0 E = m x c2

Los mismos principios que aplicamos a las bombas atómicas, rigen para los reactores nucleares de fisión (los únicos operativos). Un reactor nuclear es un dispositivo de fisión en el cual, la reacción en cadena es controlada; una bomba atómica provista de motor de arranque, acelerador y freno.

Guión y gráficos: Roberto Calvo / Uruguay Educa