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      <title>Centrales nucleares by Hannia Vanessa Sanchez Leon</title>
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      <pubDate>2022-05-23 13:15:57 UTC</pubDate>
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         <title>Energía nuclear</title>
         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede dividir un elemento químico manteniendo sus propiedades.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-23 13:25:14 UTC</pubDate>
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         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones. Las fuerzas que mantienen unidas las partículas del núcleo entre sí –venciendo incluso las de repulsión electrostática entre los protones- son de naturaleza desconocida y de corto alcance, solo aparecen en el interior de los núcleos y se denominan fuerzas nucleares. La energía acumulada por estas se llama energía de enlace.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:12:37 UTC</pubDate>
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         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>Al determinar la masa del núcleo, se observa que es inferior a la suma de la masa de sus componentes. La diferencia entre ambas masas se llama defecto másico (∆m) y la energía de enlace se calcula mediante la ecuación de Einstein: E = ∆m · c2 [siendo c la velocidad de la luz].<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:13:39 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>Por tanto, una parte de la masa del núcleo se transforma en energía de enlace para mantener unidas las partículas del núcleo. Esta energía es la que se libera –en forma de una gran cantidad de energía calorífica y radiación- cuando tiene lugar una reacción nuclear, y a la que se denomina energía nuclear.<br><br>Existen dos tipos principales de reacciones nucleares: la fusión nuclear y la fisión nuclear.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:14:38 UTC</pubDate>
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         <title>Fusión nuclear</title>
         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>La fusión nuclear es una reacción nuclear en la que dos núcleos de átomos ligeros se unen para formar otro núcleo más pesado. Los átomos que se utilizan son isótopos de hidrógeno (deuterio y tritio). Durante la fusión de dos átomos se modifica la composición de la fuerza nuclear de los núcleos y se libera o absorbe una gran cantidad de energía en forma de rayos gamma y también de energía cinética de las partículas emitidas.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:22:10 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>La energía emitida es tan grande que es posible que la materia entre en estado de plasma.<br>Las reacciones de fusión nuclear pueden emitir o absorber energía. Si los núcleos que se van a fusionar tienen menor masa que el hierro se libera energía. Por el contrario, si los núcleos atómicos que se fusionan son más pesados que el hierro la reacción nuclear absorbe energía.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:22:44 UTC</pubDate>
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         <title>Fisión nuclear </title>
         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>La fisión nuclear es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable y se descompone en dos núcleos, cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud, con gran desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres neutrones. En una pequeña fracción de segundo, el número de núcleos que se han fisionado libera una energía un millón de veces mayor que la obtenida<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:25:56 UTC</pubDate>
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         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>Estos neutrones, a su vez, pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con nuevos núcleos fisionables que emitirán nuevos neutrones y así sucesivamente. Este efecto multiplicador se conoce con el nombre de reacción en cadena. En una pequeña fracción de segundo, el número de núcleos que se han fisionado libera una energía un millón de veces mayor que la obtenida al quemar un bloque de carbón o explotar un bloque de dinamita de la misma masa. Debido a la rapidez que tiene lugar una reacción nuclear, la energía se desprende mucho más rápidamente que en una reacción química.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:26:20 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>Si se logra que sólo uno de los neutrones liberados produzca una fisión posterior, el número de fisiones que tienen lugar por segundo es constante y la reacción está controlada. Este es el principio de funcionamiento en el que está basado los reactores nucleares, que son fuentes controlables de energía nuclear de fisión.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:26:59 UTC</pubDate>
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         <title>Accidentes  nucleares</title>
         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>Se califica de incidente o de accidente nuclear en función de su gravedad y de sus consecuencias sobre la población y el medio ambiente. Los accidentes radiológicos pueden suceder en una central nuclear o fuera, es decir, en un establecimiento que lleva a cabo una actividad nuclear (hospitales, laboratorios de investigación, etc.) o bien debido a la pérdida de una fuente radiactiva, o bien por diseminación involuntaria o voluntaria de sustancias radiactivas en el medio ambiente.<br><br></div><div>Para medir la gravedad de un acontecimiento, existe una escala internacional: escala INES. Los sucesos de los niveles 1 a 3 se denominan "incidentes", mientras que en el caso de los niveles 4 a 7 se habla de "accidentes". Cada ascenso de nivel en la escala indica que la gravedad de los sucesos es, aproximadamente, diez veces superior. Cuando los sucesos no revisten importancia desde el punto de vista de la seguridad se los denomina "desviaciones" y se clasifican debajo de la escala nivel 0<br><br></div><div>Los sucesos en las instalaciones nucleares españolas clasificados por encima del nivel 0 han sido en total 27. Los más graves fueron el ocurrido en la central nuclear de Vandellós el 19 de octubre de 1989 -catalogado con nivel 3 (sobre 7)- y tres años después el que ocurrió en la central nuclear de Trillo el 31 de enero de 1992 -catalogado con nivel 2-. El resto han sido clasificados con nivel 1. A nivel internacional los sucesos más graves han sido el accidente de Chernóbil (Unión Soviética) en 1986 y el de Fukushima (Japón) en 2011; ambos con nivel 7 (el máximo).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:35:07 UTC</pubDate>
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         <title>Laguna verde-Central nuclear en México</title>
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         <description><![CDATA[<div>La Central Nuclear de Laguna Verde es la única central nuclear de generación eléctrica de México. Se encuentra en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el estado de Veracruz. Es administrada por la Comisión Federal de Electricidad. Cuenta con una capacidad de 1640 MW instalada en dos unidades generadoras de 820 MW eléctricos cada una. Está certificada por el organismo regulador nuclear de México, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.​ La Secretaría de Energía otorgó las licencias para operación comercial a la unidad 1 el 29 de julio de 1990 y a la unidad 2 el 10 de abril de 1995.1​La central es propiedad de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), y es operada y administrada por esta a través de la Coordinación Corporativa Nuclear. Además, está sujeta a la supervisión de organismos nacionales e internacionales, que tienen como objetivo asegurar que cumpla con las regulaciones necesarias para operar de forma segura.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:37:53 UTC</pubDate>
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         <author>hsl380707673</author>
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         <description><![CDATA[<div>La central Nucleoelectrica de Laguna Verde cuenta con dos reactores de agua hirviente (o en ebullición) General Electric (BWR-5), que utilizan uranio enriquecido al 4 o 5 %. La fisión se crea a partir del uso de neutrones que chocan con los átomos de uranio (en este caso). Al llevarse a cabo la reacción, denominada reacción en cadena, se libera energía en forma de calor, esta energía calienta el agua dentro del reactor y provoca que se convierta en vapor. Este a su vez fluye a través de tuberías y conductos hasta llegar a las turbinas, las cuales se mueven y transfieren el movimiento al generador que se encarga de producir electricidad, la cual se conecta a la red nacional de electricidad.<br><br></div><div>El vapor de salida de las turbinas se descarga en el condensador, condensándose por efecto de la refrigeración del mismo mediante agua de mar. Una vez en forma líquida en el condensador, el agua se re-circula al reactor para volver a iniciar el proceso nuevamente.<br><br></div><div>El reactor cuenta con sistemas de seguridad redundantes. Para controlar la reacción dentro del reactor se utilizan barras de control tipo cruciformes. Estas barras de control se introducen y se sacan del reactor de acuerdo al uso y necesidad de energía. Las barras contienen carburo de boro que se encargan de absorber neutrones y detener la reacción en cadena. En caso de que las barras no se introdujeran de manera adecuada, el reactor cuenta con un sistema que se encarga de apagar el reactor de manera alternativa a las barras de control. Este sistema utiliza una solución de pentaborato de sodio, el cual es inyectado al reactor para detener las reacciones de fisión de manera controlada, permitiendo así el apagado del reactor de forma controlada.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-05-24 16:45:09 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <author>hsl380707673</author>
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