Diferencia entre revisiones de «Energía nuclear»

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[[Archivo:TrigaReactorCore.jpeg|thumb|250px|Núcleo de un [[reactor nuclear]] de [[fisión nuclear|fisión]] de investigación ''[[TRIGA]]''. Puede apreciarse la [[Radiación de Cherenkov|radiación Cherenkov]], en azul.]]
[[Archivo:Ikata Nuclear Powerplant.JPG|thumb|right|250px|[[Central nuclear de Ikata]], con tres [[reactor de agua a presión|reactores de agua a presión]] (''PWR''). La refrigeración se realiza mediante un intercambio de agua con el océano.]]
[[Archivo:Susquehanna steam electric station.jpg|thumb|right|250px|[[Planta de energía nuclear Susquehanna]], con dos [[reactor de agua en ebullición|reactores de agua en ebullición]] (''BWR''). La refrigeración se realiza en circuito cerrado mediante dos torres de refrigeración que emiten [[vapor de agua]].]]
[[File:Centralnucleardelemoniz.JPG|thumb|250px|[[Central nuclear de Lemóniz]] [[(España)]] abandonada su puesta en marcha por la actividad terrorista de [[ETA]]]]
La '''energía nuclear''' es la energía que se libera espontánea o artificialmente en las [[reacción nuclear|reacciones nucleares]]. Sin embargo, este término engloba otro significado, el aprovechamiento de dicha energía para otros fines como, por ejemplo, la obtención de [[energía eléctrica]], [[energía térmica|térmica]] y/o [[energía mecánica|mecánica]] a partir de reacciones nucleares, y su [[tecnología nuclear|aplicación]], bien sea con fines pacíficos o bélicos.<ref>En [[idioma inglés|inglés]] estos significados están claramente diferenciados por los términos "''[[w:en:nuclear energy|nuclear energy]]''" y "''[[w:en:nuclear power|power energy]]''", respectivamente.</ref> Así, es común referirse a la [[energía]] nuclear no solo como el resultado de una reacción sino como un concepto más amplio que incluye los conocimientos y técnicas que permiten la utilización de esta energía por parte del ser humano.
La '''energía nuclear''' es la energía que se libera espontánea o artificialmente en las [[reacción nuclear|uranio|U]]), con la que funcionan los [[reactor nuclear|reactores nucleares]], y la más habitual en la naturaleza, en [[estrella#Generación de energía en las estrellas|el interior de las estrellas]], la [[fusión nuclear|fusión]] del par [[deuterio]]-[[tritio]] (<sup>2</sup>H-<sup>3</sup>H). Sin embargo, para producir este tipo de energía aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados muchos otros [[isótopo]]s de varios elementos químicos, como el [[torio|torio-232]], el [[plutonio|plutonio-239]], el [[estroncio#isótopos|estroncio-90]] o el [[polonio#Aplicaciones#Polonio-210|polonio-210]] (<sup>232</sup>Th, <sup>239</sup>Pu, <sup>90</sup>Sr, <sup>210</sup>Po; respectivamente).
 
LaEstas '''energíareacciones nuclear'''se esdan laen energíalos que[[núcleo seatómico|núcleo]]s liberade espontáneaalgunos o[[isótopo]]s artificialmentede enciertos las[[elementos químicos]], siendo la más conocida la [[reacciónfisión]] nuclear|del [[uranio-235]] (<sup>235</sup>[[uranio|U]]), con la que funcionan los [[reactor nuclear|reactores nucleares]], y la más habitual en la naturaleza, en [[estrella#Generación de energía en las estrellas|el interior de las estrellas]], la [[fusión nuclear|fusión]] del par [[deuterio]]-[[tritio]] (<sup>2</sup>H-<sup>3</sup>H). Sin embargo, para producir este tipo de energía aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados muchos otros [[isótopo]]s de varios elementos químicos, como el [[torio|torio-232]], el [[plutonio|plutonio-239]], el [[estroncio#isótopos|estroncio-90]] o el [[polonio#Aplicaciones#Polonio-210|polonio-210]] (<sup>232</sup>Th, <sup>239</sup>Pu, <sup>90</sup>Sr, <sup>210</sup>Po; respectivamente).
 
Los dos sistemas más investigados y trabajados para la obtención de energía nuclear aprovechable de forma masiva son la [[fisión nuclear]] y la [[fusión nuclear]]. La energía nuclear puede transformarse de forma descontrolada, como en el interior de las estrellas, dando lugar al [[arma nuclear|armamento nuclear]]; o controlada en [[reactor nuclear|reactores nucleares]] en los que se produce [[energía eléctrica]], [[energía mecánica]] o [[energía térmica]]. Tanto los materiales usados como el diseño de las instalaciones son completamente diferentes en cada caso.
 
Otra técnica, empleada principalmente en pilas de enorme duración para sistemas que requieren poco consumo eléctrico, es la utilización de [[generador termoeléctrico de radioisótopos|generadores termoeléctricos de radioisótopos]] (GTR, o ''RTG'' en [[idioma inglés|inglés]]), en los que se aprovechan los distintos modos de [[desintegración]] para generar electricidad en sistemas de [[termopar]]es a partir del calor transferido por una [[fuente de energía|fuente]] [[radiactividad|radiactiva]].
 
La energía desprendida en esos procesos nucleares suele aparecer en forma de [[Partícula subatómica|partículas subatómicas]] en movimiento. Esas partículas, al frenarse en la materia que las rodea, producen [[energía térmica]]. Esta energía térmica se transforma en [[energía mecánica]] utilizando [[motor de combustión externa|motores de combusti que se aprovechan los distintos modos de [[desintegración]] para generar electricidad en sistemas de [[termopar]]es a partir del calor transferido por una [[fuente de energía|fuente]] [[radiactividad|radiactiva]].
 
La energía desprendida en esos procesos nucleares suele aparecer en forma de [[Partícula subatómica|partículas subatómicas]] en movimiento. Esas partículas, al frenarse en la materia que las rodea, producen [[energía térmica]]. Esta energía térmica se transforma en [[energía mecánica]] utilizando [[motor de combustión externa|motores de combustión que se aprovechan los distintos modos de [[desintegración]] para generar electricidad en sistemas de [[termopar]]es a partir del calor transferido por una [[fuente de energía|fuente]] [[radiactividad|radiactiva]].
 
La energía desprendida en esos procesos nucleares suele aparecer en forma de [[Partícula subatómica|partículas subatómicas]] en movimiento. Esas partículas, al frenarse en la materia que las rodea, producen [[energía térmica]]. Esta energía térmica se transforma en [[energía mecánica]] utilizando [[motor de combustión externa|motores de combustión externa]], como las [[turbina de vapor|turbinas de vapor]]. Dicha energía mecánica puede ser empleada en el [[transporte]], como por ejemplo en los [[propulsión nuclear|buques nucleares]]; o para la [[generación de energía eléctrica]] en [[central nuclear|centrales nucleares]].
 
La principal característica de este tipo de energía es la alta cantidad de energía que puede externa]], como las [[turbina de vapor|turbinas de vapor]]. Dicha energía mecánica puede ser empleada en el [[transporte]], como por ejemplo en los [[propulsión nuclear|buques nucleares]]; o para la [[generación de energía eléctrica]] en [[central nuclear|centrales nucleares]].
 
La principal característica de este tipo de energía es la alta cantidad de energía que puede ón externa]], como las [[turbina de vapor|turbinas de vapor]]. Dicha energía mecánica puede ser empleada en el [[transporte]], como por ejemplo en los [[propulsión nuclear|buques nucleares]]; o para la [[generación de energía eléctrica]] en [[central nuclear|centrales nucleares]].
 
La principal característica de este tipo de energía es la alta cantidad de energía que puede producirse que se aprovechan los distintos modos de [[desintegración]] para generar electricidad en sistemas de [[termopar]]es a partir del calor transferido por una [[fuente de energía|fuente]] [[radiactividad|radiactiva]].
 
La energía desprendida en esos procesos nucleares suele aparecer en forma de [[Partícula subatómica|partículas subatómicas]] en movimiento. Esas partículas, al frenarse en la materia que las rodea, producen [[energía térmica]]. Esta energía térmica se transforma en [[energía mecánica]] utilizando [[motor de combustión externa|motores de combustión externa]], como las [[turbina de vapor|turbinas de vapor]]. Dicha energía mecánica puede ser empleada en el [[transporte]], como por ejemplo en los [[propulsión nuclear|buques nucleares]]; o para la [[generación de energía eléctrica]] en [[central nuclear|centrales nucleares]].
 
La principal característica de este tipo de energía es la alta cantidad de energía que puede producirse por [[unidad de masa]] de material utilizado en comparación con cualquier otro tipo de energía conocida por el ser humano.
 
== Historia ==