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Fusión nuclear

En física nuclear, fusión nuclear es el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado.[1][2]​ Simultáneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energía, que permite a la materia entrar en un estado plasmático.

Fusión de deuterio con tritio, por la cual se producen helio 4, se liberan un neutrón y se generan 17,59 MeV de energía, como cantidad de masa apropiada convertida de la energía cinética de los productos, según la fórmula E = Δm c2.

La fusión de dos núcleos de menor masa que el hierro (en este elemento y en el níquel ocurre la mayor energía de enlace nuclear por nucleón) libera energía en general. Por el contrario, la fusión de núcleos más pesados que el hierro absorbe energía. En el proceso inverso, la fisión nuclear, estos fenómenos suceden en sentidos opuestos. En el caso más simple de fusión, en el hidrógeno, dos protones deben acercarse lo suficiente para que la interacción nuclear fuerte pueda superar su repulsión eléctrica mutua y obtener la posterior liberación de energía. En la naturaleza ocurre fusión nuclear en las estrellas, incluido el Sol. En su interior las temperaturas son cercanas a 15 millones de kelvin. Por ello a las reacciones de fusión se les denomina Termonucleares. En varias empresas se ha logrado también la fusión (artificial), aunque todavía no ha sido totalmente controlada. Sobre la base de los experimentos de transmutación nuclear de Ernest Rutherford, conducidos pocos años antes, Mark Oliphant, en 1932, observó por primera vez la fusión de núcleos ligeros (isótopos de hidrógeno). Posteriormente, durante el resto de ese decenio, Hans Bethe estudió las etapas del ciclo principal de la fusión nuclear en las estrellas. La investigación acerca de la fusión para fines militares se inició en la década de 1940 como parte del Proyecto Manhattan, pero no tuvo éxito hasta 1952. La indagación relativa a fusión controlada con fines civiles se inició en la década de 1950, y continúa hasta el presente.

Requisitos

 
El Sol es una estrella de secuencia principal y, por lo tanto, genera su energía mediante la fusión nuclear de núcleos de hidrógeno en helio. En su núcleo, el Sol fusiona 620 millones de toneladas métricas de hidrógeno por segundo.

Para que pueda ocurrir la fusión debe superarse una importante barrera de energía producida por la fuerza electrostática. A grandes distancias, dos núcleos se repelen debido a la fuerza de repulsión electrostática entre sus protones, cargados positivamente. Sin embargo, si se pueden acercar dos núcleos lo suficiente, debido a la interacción nuclear fuerte, que en distancias cortas es mayor, se puede superar la repulsión electrostática.

Cuando un nucleón (protón o neutrón) se añade a un núcleo, la fuerza nuclear atrae a otros nucleones, pero —debido al corto alcance de esta fuerza— principalmente a sus vecinos inmediatos. Los nucleones del interior de un núcleo tienen más vecinos nucleones que los existentes en la superficie. Ya que la relación entre área de superficie y volumen de los núcleos menores es mayor, por lo general la energía de enlace por nucleón debido a la fuerza nuclear aumenta según el tamaño del núcleo, pero se aproxima a un valor límite correspondiente al de un núcleo cuyo diámetro equivalga al de casi cuatro nucleones. Por otra parte, la fuerza electrostática es inversa al cuadrado de la distancia. Así, a un protón añadido a un núcleo le afectará una repulsión electrostática de todos los otros protones. Por tanto, debido a la fuerza electrostática, cuando los núcleos se hacen más grandes, la energía electrostática por nucleón aumenta sin límite.

 
En distancias cortas la interacción nuclear fuerte (atracción) es mayor que la fuerza electrostática (repulsión). Así, la mayor dificultad técnica para la fusión es conseguir que los núcleos se acerquen lo suficiente para que ocurra este fenómeno. Las distancias no están a escala.

El resultado neto de estas fuerzas opuestas es que generalmente la energía de enlace por nucleón aumenta según el tamaño del núcleo, hasta llegar a los elementos hierro y níquel, y un posterior descenso en los núcleos más pesados. Finalmente la energía de enlace nuclear se convierte en negativa, y los núcleos más pesados (con más de 208 nucleones, correspondientes a un diámetro de alrededor de seis nucleones) no son estables. Cuatro núcleos muy estrechamente unidos, en orden decreciente de energía de enlace nuclear, son 62Ni, 58Fe, 56Fe, y 60Ni.[3]​ A pesar de que el isótopo de níquel 62Ni es más estable, el isótopo de hierro 56Fe es un orden de magnitud más común. Esto se debe a mayor tasa de desintegración de 62Ni en el interior de las estrellas, impulsada por absorción de fotones.

Una notable excepción a esta tendencia general es el núcleo helio 4He, cuya energía de enlace es mayor que la del litio, el siguiente elemento por incremento de peso. En el principio de exclusión de Pauli se proporciona una explicación a esta excepción: debido a que los protones y los neutrones son fermiones,[4]​ no pueden existir en el mismo estado. A causa de que el núcleo del 4He está integrado por dos protones y dos neutrones, de modo que sus cuatro nucleones pueden estar en el estado fundamental, su energía de enlace es anormalmente grande. Cualquier nucleón adicional tendría que ubicarse en estados de energía superiores.

Tres ventajas de la fusión nuclear son:
a) en gran parte sus desechos no revisten la problemática de los provenientes de fisión;
b) abundancia –y buen precio–[cita requerida] de materias primas, principalmente del isótopo de hidrógeno deuterio (D);
c) si una instalación dejara de funcionar se apagaría inmediatamente, sin peligro de fusión no nuclear.

En un diseño prometedor, para iniciar la reacción, varios rayos láser de alta potencia transfieren energía a una pastilla de combustible pequeña, que se calienta y se genera una implosión: desde todos los puntos se colapsa y se comprime hasta un volumen mínimo, lo cual provoca la fusión nuclear.

Confinamiento electrostático estable para fusión nuclear

Como se puede apreciar en el dibujo de arriba, se basa en circunscripción total de iones de hidrógeno, confinados electrostáticamente. Los beneficios de este confinamiento son múltiples:

  • El grosor de la esfera de cobre anula la inestabilidad causada por errores de simetría.
  • La ionización del hidrógeno se genera fácilmente por el campo eléctrico que absorbe los electrones sin disminuir la intensidad de ese campo.
  • Se puede obtener un campo eléctrico intenso, lo cual evitaría fuga de los iones de hidrógeno.
  • La energía necesaria es menor que la consumida por un reactor de fusión que genere un campo electromagnético para confinar los iones.

La fusión nuclear se logra por medio de compresión-descompresión, aumentando o disminuyendo la intensidad del campo eléctrico.[5]​Para ello se aumenta o se disminuye la velocidad del generador de electricidad. Como moderador de neutrones se puede utilizar plomo, aunque habría que probar su eficacia.

Otros medios

Véase también

Notas y referencias

  1. Palacios, Sergio (31 de enero de 2015). «Que 100 años no es nada… o por qué aún no tenemos una central nuclear de fusión». Cuaderno de Cultura Científica. Consultado el 2 de febrero de 2015. 
  2. Kevin Fernández-Cosials, Alfonso Barbas Espa, et al. (Septiembre de 2017). «Curso Básico de Fusión Nuclear» (PDF). Madrid, España. 
  3. «The Most Tightly Bound Nuclei». 
  4. Levine, Ira N. (2001). Química cuántica. Pearson Educación. ISBN 978-84-205-3096-3. Consultado el 18 de diciembre de 2019. 
  5. Elmore, William C.; Tuck, James L.; Watson, Kenneth M. (1959). «On the Inertial-Electrostatic Confinement of a Plasma». Physics of Fluids (en inglés) 2 (3): 239. ISSN 0031-9171. doi:10.1063/1.1705917. Consultado el 27 de agosto de 2018. 
  • El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en español bajo la licencia Creative Commons Compartir-Igual 3.0.

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fusión nuclear.
  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Fusión nuclear.
  • FusionWiki (en inglés)
  •   Datos: Q13082
  •   Multimedia: Nuclear fusion

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En fisica nuclear fusion nuclear es el proceso por el cual varios nucleos atomicos de carga similar se unen y forman un nucleo mas pesado 1 2 Simultaneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energia que permite a la materia entrar en un estado plasmatico Fusion de deuterio con tritio por la cual se producen helio 4 se liberan un neutron y se generan 17 59 MeV de energia como cantidad de masa apropiada convertida de la energia cinetica de los productos segun la formula E Dm c2 La fusion de dos nucleos de menor masa que el hierro en este elemento y en el niquel ocurre la mayor energia de enlace nuclear por nucleon libera energia en general Por el contrario la fusion de nucleos mas pesados que el hierro absorbe energia En el proceso inverso la fision nuclear estos fenomenos suceden en sentidos opuestos En el caso mas simple de fusion en el hidrogeno dos protones deben acercarse lo suficiente para que la interaccion nuclear fuerte pueda superar su repulsion electrica mutua y obtener la posterior liberacion de energia En la naturaleza ocurre fusion nuclear en las estrellas incluido el Sol En su interior las temperaturas son cercanas a 15 millones de kelvin Por ello a las reacciones de fusion se les denomina Termonucleares En varias empresas se ha logrado tambien la fusion artificial aunque todavia no ha sido totalmente controlada Sobre la base de los experimentos de transmutacion nuclear de Ernest Rutherford conducidos pocos anos antes Mark Oliphant en 1932 observo por primera vez la fusion de nucleos ligeros isotopos de hidrogeno Posteriormente durante el resto de ese decenio Hans Bethe estudio las etapas del ciclo principal de la fusion nuclear en las estrellas La investigacion acerca de la fusion para fines militares se inicio en la decada de 1940 como parte del Proyecto Manhattan pero no tuvo exito hasta 1952 La indagacion relativa a fusion controlada con fines civiles se inicio en la decada de 1950 y continua hasta el presente Indice 1 Requisitos 2 Confinamiento electrostatico estable para fusion nuclear 3 Otros medios 4 Vease tambien 5 Notas y referencias 6 Enlaces externosRequisitos Editar El Sol es una estrella de secuencia principal y por lo tanto genera su energia mediante la fusion nuclear de nucleos de hidrogeno en helio En su nucleo el Sol fusiona 620 millones de toneladas metricas de hidrogeno por segundo Para que pueda ocurrir la fusion debe superarse una importante barrera de energia producida por la fuerza electrostatica A grandes distancias dos nucleos se repelen debido a la fuerza de repulsion electrostatica entre sus protones cargados positivamente Sin embargo si se pueden acercar dos nucleos lo suficiente debido a la interaccion nuclear fuerte que en distancias cortas es mayor se puede superar la repulsion electrostatica Cuando un nucleon proton o neutron se anade a un nucleo la fuerza nuclear atrae a otros nucleones pero debido al corto alcance de esta fuerza principalmente a sus vecinos inmediatos Los nucleones del interior de un nucleo tienen mas vecinos nucleones que los existentes en la superficie Ya que la relacion entre area de superficie y volumen de los nucleos menores es mayor por lo general la energia de enlace por nucleon debido a la fuerza nuclear aumenta segun el tamano del nucleo pero se aproxima a un valor limite correspondiente al de un nucleo cuyo diametro equivalga al de casi cuatro nucleones Por otra parte la fuerza electrostatica es inversa al cuadrado de la distancia Asi a un proton anadido a un nucleo le afectara una repulsion electrostatica de todos los otros protones Por tanto debido a la fuerza electrostatica cuando los nucleos se hacen mas grandes la energia electrostatica por nucleon aumenta sin limite En distancias cortas la interaccion nuclear fuerte atraccion es mayor que la fuerza electrostatica repulsion Asi la mayor dificultad tecnica para la fusion es conseguir que los nucleos se acerquen lo suficiente para que ocurra este fenomeno Las distancias no estan a escala El resultado neto de estas fuerzas opuestas es que generalmente la energia de enlace por nucleon aumenta segun el tamano del nucleo hasta llegar a los elementos hierro y niquel y un posterior descenso en los nucleos mas pesados Finalmente la energia de enlace nuclear se convierte en negativa y los nucleos mas pesados con mas de 208 nucleones correspondientes a un diametro de alrededor de seis nucleones no son estables Cuatro nucleos muy estrechamente unidos en orden decreciente de energia de enlace nuclear son 62Ni 58Fe 56Fe y 60Ni 3 A pesar de que el isotopo de niquel 62Ni es mas estable el isotopo de hierro 56Fe es un orden de magnitud mas comun Esto se debe a mayor tasa de desintegracion de 62Ni en el interior de las estrellas impulsada por absorcion de fotones Una notable excepcion a esta tendencia general es el nucleo helio 4He cuya energia de enlace es mayor que la del litio el siguiente elemento por incremento de peso En el principio de exclusion de Pauli se proporciona una explicacion a esta excepcion debido a que los protones y los neutrones son fermiones 4 no pueden existir en el mismo estado A causa de que el nucleo del 4He esta integrado por dos protones y dos neutrones de modo que sus cuatro nucleones pueden estar en el estado fundamental su energia de enlace es anormalmente grande Cualquier nucleon adicional tendria que ubicarse en estados de energia superiores Tres ventajas de la fusion nuclear son a en gran parte sus desechos no revisten la problematica de los provenientes de fision b abundancia y buen precio cita requerida de materias primas principalmente del isotopo de hidrogeno deuterio D c si una instalacion dejara de funcionar se apagaria inmediatamente sin peligro de fusion no nuclear En un diseno prometedor para iniciar la reaccion varios rayos laser de alta potencia transfieren energia a una pastilla de combustible pequena que se calienta y se genera una implosion desde todos los puntos se colapsa y se comprime hasta un volumen minimo lo cual provoca la fusion nuclear Confinamiento electrostatico estable para fusion nuclear EditarComo se puede apreciar en el dibujo de arriba se basa en circunscripcion total de iones de hidrogeno confinados electrostaticamente Los beneficios de este confinamiento son multiples El grosor de la esfera de cobre anula la inestabilidad causada por errores de simetria La ionizacion del hidrogeno se genera facilmente por el campo electrico que absorbe los electrones sin disminuir la intensidad de ese campo Se puede obtener un campo electrico intenso lo cual evitaria fuga de los iones de hidrogeno La energia necesaria es menor que la consumida por un reactor de fusion que genere un campo electromagnetico para confinar los iones La fusion nuclear se logra por medio de compresion descompresion aumentando o disminuyendo la intensidad del campo electrico 5 Para ello se aumenta o se disminuye la velocidad del generador de electricidad Como moderador de neutrones se puede utilizar plomo aunque habria que probar su eficacia Otros medios EditarConfinamiento inercial Confinamiento magnetico Confinamiento por pinzamiento Confinamiento gravitacionalVease tambien EditarFisica nuclear Fision nuclear Procesos nucleares Energia de fusion Reactores de fusion nuclear Historia de la fusion nuclear Fusion aneutronicaNotas y referencias Editar Palacios Sergio 31 de enero de 2015 Que 100 anos no es nada o por que aun no tenemos una central nuclear de fusion Cuaderno de Cultura Cientifica Consultado el 2 de febrero de 2015 Kevin Fernandez Cosials Alfonso Barbas Espa et al Septiembre de 2017 Curso Basico de Fusion Nuclear PDF Madrid Espana The Most Tightly Bound Nuclei Levine Ira N 2001 Quimica cuantica Pearson Educacion ISBN 978 84 205 3096 3 Consultado el 18 de diciembre de 2019 Elmore William C Tuck James L Watson Kenneth M 1959 On the Inertial Electrostatic Confinement of a Plasma Physics of Fluids en ingles 2 3 239 ISSN 0031 9171 doi 10 1063 1 1705917 Consultado el 27 de agosto de 2018 El contenido de este articulo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal publicada en espanol bajo la licencia Creative Commons Compartir Igual 3 0 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Fusion nuclear Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Fusion nuclear FusionWiki en ingles Datos Q13082 Multimedia Nuclear fusion Obtenido de https es wikipedia org w index php title Fusion nuclear amp oldid 139839493, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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