FISICA NUCLEAR:
La
física nuclear es una rama de la física
que estudia las propiedades y el comportamiento de los núcleos
atómicos. La física nuclear es conocida mayoritariamente por
la sociedad, por el aprovechamiento de la energía
nuclear en centrales nucleares
y en el desarrollo de armas nucleares,
tanto de fisión
como de fusión
nuclear. En un contexto más amplio, se define la física
nuclear y de partículas como
la rama de la física que estudia la estructura fundamental de la materia y
las interacciones entre las partículas subatómicas.
Con
frecuencia, las técnicas de física nuclear se emplean para analizar
materiales rastreando elementos presentes en cantidades muy pequeñas. La
técnica utilizada se llama análisis de activación. Se irradia una muestra con
proyectiles nucleares (normalmente neutrones) para convertir nucleidos
estables en nucleidos radiactivos, que luego se miden con detectores de
radiación nuclear.
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PRIMEROS
EXPERIMENTOS:
La radiactividad
fue descubierta en las sales de uranio
por el físico francés Henri Becquerel
en 1896. En 1898, los científicos Marie
y Pierre
Curie descubrieron dos elementos radiactivos existentes
en la naturaleza, el polonio
(84Po) y el radio
(88Ra).
En 1913 Niels Bohr
publica su modelo de átomo,
consistente en un núcleo
central compuesto por partículas que concentran la práctica mayoría de la
masa del átomo (neutrones y protones), rodeado por varias capas de partículas
cargadas casi sin masa (electrones).
Mientras que el tamaño del átomo resulta ser del orden del angstrom
(10-10 m),
el núcleo puede medirse en fermis
(10-15 m),
o sea, el núcleo es 100.000 veces menor que el átomo.
Ernest
Rutherford en el año 1918 definió la
existencia de los núcleos de hidrógeno.
Rutherford sugirió que el núcleo de hidrógeno, cuyo número
atómico se sabía que era 1, debía ser una partícula
fundamental. Se adoptó para esta nueva partícula el nombre de protón
sugerido en 1886
por Goldstein
para definir ciertas partículas que aparecían en los tubos catódicos.
Durante la década de 1930, Irène
y Jean Frédéric Joliot-Curie
obtuvieron los primeros nucleidos radiactivos artificiales bombardeando boro (5B) y aluminio
(13Al) con partículas α para formar
isótopos radiactivos de nitrógeno
(7N) y fósforo
(15P). Algunos isótopos de estos elementos presentes en la
naturaleza son estables. Los isótopos inestables se encuentran en
proporciones muy bajas.
En 1932 James Chadwick
realizó una serie de experimentos con una radiactividad especial que definió
en términos de corpúsculos, o partículas
que formaban esa radiación. Esta nueva radiación no tenía carga eléctrica y
poseía una masa casi idéntica a la del protón. Inicialmente se postuló que
fuera resultado de la unión de un protón y un electrón
formando una especie de dipolo
eléctrico. Posteriores experimentos descartaron esta idea llegando a la
conclusión de que era una nueva partícula procedente del núcleo a la que se
llamó neutrones.
Los científicos alemanes Otto Hahn
y Fritz
Strassmann descubrieron la fisión nuclear
en 1938.
Cuando se irradia uranio con neutrones, algunos núcleos se dividen en dos
núcleos con números atómicos. La fisión libera una cantidad enorme de energía
y se utiliza en armas
y reactores
de fisión nuclear.
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CIENTIFICOS
RELEVANTES EN LA FISICA NUCLEAR:
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FISION:
Los conceptos de fisión y fusión nuclear difieren en
las características de formación de cada uno. De esta forma se encuentra que
la fisión (utilizada en las bombas y reactores nucleares) consiste en el
"bombardeo" de partículas subatómicas al uranio (o a cualquier
elemento transuránico, siempre y cuando sus características lo permitan),
trayendo como consecuencia la fisión (de allí su nombre) del átomo y con esto
la de los demás átomos adyacentes al bombardeado en reacción en cadena.
Mientras que, la fusión es la unión bajo ciertas condiciones (altas
presiones, altas temperaturas, altas cargas, etc.) de dos o más átomos y
genera mucha más energía que la fisión.
FUCION:
La fusión representa diversos problemas, ya que a
nivel atómico las cargas de los átomos se repelen entre sí impidiendo la
unión de estos, por esto se recurre generalmente a la utilización de isótopos
ligeros, con menor carga eléctrica (como el hidrógeno y sus isótopos deuterio
y tritio). En ciertas condiciones, definidas por los criterios
de Lawson, se lograría la fusión de dichos átomos. Para ello
primero se les debe convertir al estado de plasma, ionizándolos,
favoreciendo a la unión. Esto se consigue mediante dos métodos básicos: el confinamiento magnético
y el confinamiento
inercial. Existen varias posibilidades para producir la
fusión a partir de los isótopos del hidrógeno.
La
energía de la fusión aun no se ha podido aprovechar con fines prácticos.
Representa
algunas ventajas en relación a la fisión nuclear:
1.
Produce menos residuos nucleares.
2.
En los diseños actuales se necesita un aporte
exterior de energía para que la reacción en cadena se mantenga.
3.
Produce más energía por reacción.
También
posee desventajas:
La
reacción más energética es deuterio tritio, y el tritio es un isótopo muy
escaso en la Tierra. Las condiciones necesarias son tan extremas que solo se
dan en el centro de las estrellas,
por lo que son muy difíciles de alcanzar y controlar.
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martes, 11 de diciembre de 2012
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