Energia Nuclear Y Particulas Subatomicas
MayRock18 de Marzo de 2013
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Conocimiento de las partículas subatómicas
Cuando inicio la teoría cuántica de plank que dice que la energía electromagnética debía estar cuan tizada , Albert Einstein dijo que la luz estaba compuesta por muchos cuantos de energía que ahora se le llaman fotones , y posteriormente de Bohr , hizo una de las contribuciones valiosas al conocimiento del átomo , "su modelo atómico" que combinaba las ideas de Planck al decir que cuando un átomo se excitaba absorbía energía electromagnética "fotones" y cuando este regresaba a su estado basal liberaba fotones , entonces se explicaron los espectros electromagnéticos, en fin siguieron modelos atómicos posteriores como el de Schrödinger , pero lo más importante permaneció la absorción y liberación de fotones del átomo , entonces yendo al grano ,, LOS LASERS empiezan cuando por ejemplo se ilumina una barra de rubí con una lámpara de destello esta luz "energía electromagnética" o fotones son absorbidos por los átomos del rubí entonces estos empiezan a liberar fotones , que rebotan en dos superficies con espejos , por ejemplo una botella pero con dos espejos en los extremos , del lado de donde está la abertura uno de los espejos solo refleja cierta cantidad de luz, entones este fotón empieza a libera a los demás causando una reacción en cadena hasta que ya no se pueden seguir reflejando esos fotones , son suficientemente poderosos para pasar al espejo semireflejante y se forma un haz de luz que está formado por fotones con longitud de onda definida, espero y te sirva, estudia la teoría cuántica de Planck, Einstein y de Broglie para comprender mejor esto.
Riesgos del uso de la energía nuclear
Gran parte del problema es la preocupación de la opinión pública en cuanto a la aceptación de la energía nuclear por los siguientes aspectos:
• Posibles usos bélicos, ya que los combustibles nucleares son los materiales con que se fabrican las armas nucleares.
• El riesgo de accidentes que originen consecuencias tan graves como el ocurrido en la central de Chernóbil.
• El alto nivel de radiactividad de las diferentes fases del ciclo nuclear, sobre todo en la eliminación de residuos.
En cuanto a la gestión de los residuos procedentes de las centrales nucleares, conviene indicar que sufren una escrupulosa clasificación para proceder posteriormente a su adecuado almacenamiento en condiciones seguras. De esta clasificación resultan:
• Residuos radiactivos de transición.- Son sobre todo los residuos de origen médico. Al desintegrarse durante el período de almacenamiento temporal se gestionan posteriormente como residuos no radiactivos.
• Residuos de media y baja actividad.- Se trata de residuos en los que la radioactividad es lo suficientemente baja como para no producir calor.
• Residuos de vida corta.- Son los que contienen nucleídos de unos treinta años de vida media con una concentración limitada de radio nucleídos alfa de vida larga.
• Residuos de vida larga.- Son los que tienen una concentración de radio nucleídos superior a los establecidos para los residuos de vida corta.
• Residuos de alta actividad.- Suelen ser los que proceden del tratamiento del combustible gastado y tienen una concentración de radio nucleídos lo suficientemente grande como para generar calor.
Beneficios del uso de la energía nuclear
La energía nuclear nos permite obtener grandes cantidades de electricidad de una manera muy eficiente, gracias a que de cantidades muy pequeñas de "combustible" (hablamos de combustible aunque en realidad no hay combustión en una central nuclear) nos proporcionan grandes cantidades de energía.
Un solo reactor nuclear produce una potencia
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