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FUSIÓN FISIÓN REACTOR NUCLEAR DOSIS DE RADIACIÓN ARMAS NUCLEARES APLICACIONES
FUSIÓN Dos núcleos atómicos se unen, formando un núcleo atómico con mayor estabilidad, por lo tanto de mayor peso atómico. El nuevo núcleo tiene una masa inferior a la suma de las masas de los dos núcleos que se han fusionado para formarlo. Esta diferencia de masa es liberada en forma de energía. La energía necesaria se obtiene utilizando energía térmica o aceleradores de partículas.  Sólo puede darse en condiciones de temperatura y presión elevadas, ya que, los núcleos atómicos tienden a repelerse debido a que están cargados positivamente, de forma que cuanto más cerca estén más intensa es la fuerza repulsiva. Pero también ocurre otro proceso: existen fuerzas nucleares atractivas que son extremadamente intensas a distancias muy pequeñas.
+ Átomo de Deuterio Átomo de Tritio Átomo de Helio Neutrón Libre
Ecuación
FISIÓN Ocurre una rotura de un núcleo pesado al ser bombardeado por neutrones.  El núcleo se separa en dos fragmentos acompañado de una emisión de radiación, liberación de neutrones y gran cantidad de energía, considerándose entonces como una reacción exotérmica. Los nuevos núcleos colisionan con las moléculas que se encuentran a su paso, transformando su energía cinética en calor. Los neutrones que escapan de la fisión, pueden producir una Reacción Nuclear en Cadena, si el proceso es continuo. La reacción en cadena sólo es posible cuando se tiene una cantidad mínima de núcleos fisionables llamada masa crítica, es decir, una determinada y suficiente cantidad de átomos fisionables.
 
Ecuación
PARTES DE UN REACTOR
 
 
 
 
EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES Se deben principalmente a la energía absorbida por las células. Las células pueden sufrir aumento o disminución de volumen, muerte, un estado latente, mutaciones genéticas y cáncer.
 
ARMAS NUCLEARES Bomba A. Bomba de Fisión Nuclear. Bomba de Uranio. Bomba de Plutonio. Bomba de Fusión Nuclear. Bomba de Neutrones. Bomba  de Hidrógeno.
Bomba A. Se basa en la fisión nuclear y se usa como combustible nuclear uranio, plutonio o mezclas de ellos, que se fisionan liberando gran cantidad de energía y radiaciones.  Hoy hay muchas bombas atómicas instaladas en unos cohetes llamados misiles. La Bomba Atómica lanzada en Japón en 1945, tenía un poder de 12 kt.
Bomba H. Se basa en la fusión nuclear y el combustible es H y He.  Para que esta bomba haga explosión es necesario someterla a temperatura de varios millones de ºC, esto se consigue haciendo explotar previamente una bomba A que al generar altas temperaturas hace posible la fusión de H o He y junto con ello gran liberación de energía.
Bomba  n. Es un caso modificado de la bomba H. Se trata de un mecanismo de fusión, libera gran cantidad de neutrones que bombardean los alrededores. Este tipo de bomba, apenas hace explosión, pero los neutrones diseminados inducen radiactividad a los materiales durante un periodo corto de tiempo, las emisiones radiactivas producen daños irreparables a las personas, sin  destruir el entorno. 1 0
 
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átomo de Bohr

  • 1.  
  • 2. FUSIÓN FISIÓN REACTOR NUCLEAR DOSIS DE RADIACIÓN ARMAS NUCLEARES APLICACIONES
  • 3. FUSIÓN Dos núcleos atómicos se unen, formando un núcleo atómico con mayor estabilidad, por lo tanto de mayor peso atómico. El nuevo núcleo tiene una masa inferior a la suma de las masas de los dos núcleos que se han fusionado para formarlo. Esta diferencia de masa es liberada en forma de energía. La energía necesaria se obtiene utilizando energía térmica o aceleradores de partículas. Sólo puede darse en condiciones de temperatura y presión elevadas, ya que, los núcleos atómicos tienden a repelerse debido a que están cargados positivamente, de forma que cuanto más cerca estén más intensa es la fuerza repulsiva. Pero también ocurre otro proceso: existen fuerzas nucleares atractivas que son extremadamente intensas a distancias muy pequeñas.
  • 4. + Átomo de Deuterio Átomo de Tritio Átomo de Helio Neutrón Libre
  • 6. FISIÓN Ocurre una rotura de un núcleo pesado al ser bombardeado por neutrones. El núcleo se separa en dos fragmentos acompañado de una emisión de radiación, liberación de neutrones y gran cantidad de energía, considerándose entonces como una reacción exotérmica. Los nuevos núcleos colisionan con las moléculas que se encuentran a su paso, transformando su energía cinética en calor. Los neutrones que escapan de la fisión, pueden producir una Reacción Nuclear en Cadena, si el proceso es continuo. La reacción en cadena sólo es posible cuando se tiene una cantidad mínima de núcleos fisionables llamada masa crítica, es decir, una determinada y suficiente cantidad de átomos fisionables.
  • 7.  
  • 9. PARTES DE UN REACTOR
  • 10.  
  • 11.  
  • 12.  
  • 13.  
  • 14. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES Se deben principalmente a la energía absorbida por las células. Las células pueden sufrir aumento o disminución de volumen, muerte, un estado latente, mutaciones genéticas y cáncer.
  • 15.  
  • 16. ARMAS NUCLEARES Bomba A. Bomba de Fisión Nuclear. Bomba de Uranio. Bomba de Plutonio. Bomba de Fusión Nuclear. Bomba de Neutrones. Bomba de Hidrógeno.
  • 17. Bomba A. Se basa en la fisión nuclear y se usa como combustible nuclear uranio, plutonio o mezclas de ellos, que se fisionan liberando gran cantidad de energía y radiaciones. Hoy hay muchas bombas atómicas instaladas en unos cohetes llamados misiles. La Bomba Atómica lanzada en Japón en 1945, tenía un poder de 12 kt.
  • 18. Bomba H. Se basa en la fusión nuclear y el combustible es H y He. Para que esta bomba haga explosión es necesario someterla a temperatura de varios millones de ºC, esto se consigue haciendo explotar previamente una bomba A que al generar altas temperaturas hace posible la fusión de H o He y junto con ello gran liberación de energía.
  • 19. Bomba n. Es un caso modificado de la bomba H. Se trata de un mecanismo de fusión, libera gran cantidad de neutrones que bombardean los alrededores. Este tipo de bomba, apenas hace explosión, pero los neutrones diseminados inducen radiactividad a los materiales durante un periodo corto de tiempo, las emisiones radiactivas producen daños irreparables a las personas, sin destruir el entorno. 1 0
  • 20.  
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.  
  • 25.