Una energía limpia y prácticamente inagotable

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La fusión nuclear (no confundir con la fisión) es un proceso bastante sencillo de entender. Se trata de conseguir que dos núcleos atómicos se unan y se recombinen, formando un núcleo de mayor masa atómica, pero inferior a la suma de las masas de los reactivos, esa masa perdida se libera en forma de energía, que sería la que aprovecharíamos.

La dificultad está en que los núcleos atómicos están cargados positivamente, por lo tanto se repelen. Sin embargo, las fuerzas nucleares son atractivas a cortas distancias. He ahí la cuestión, para sobrepasar la fuerza repulsiva hacen falta unas condiciones de temperatura y presión elevadísimas, como ocurre en el Sol, precisamente.

El ser humano sólo ha conseguido desencadenar ese proceso creando una abominación: La bomba de hidrógeno. La primera bomba de hidrógeno (Eniwetok, Islas Marshall, Noviembre del 52) prácticamente vaporizó el atolón en que se detonó y se calcula que ese punto exacto alcanzó los 15 millones de grados (la temperatura del núcleo solar). Esto da una idea de la energía que podría generarse si el proceso pudiera ser controlado.

Sin embargo, hace unos días se culminó la construcción del National Ignition Facility, una instalacion militar en Livermore, California. Un proyecto que ha costado la friolera de 3.500 millones de dólares, pero que podría librar a la humanidad de usar combustibles fósiles.
La idea es basicamente, por medio de un juego de láseres amplificados convenientemente, concentrar varios haces potentísimos en una cápsula diminuta llena de hidrógeno, para así aumentar su temperatura y densidad, hasta conseguir vencer las fuerzas de repulsión entre los núcleos de la manera en que se muestra en la primera imagen.

Los cálculos de los responsables del proyecto indican que se producirá entre 10 y 100 veces más energía de la consumida por el láser (que es la base para que sea rentable), una cantidad extraordinaria. Para hacerse una idea de la energía liberada durante la fusión, hay que tener en cuenta que, aunque solo sea durante una fracción de segundo, el láser genera 500 billones de vatios de energía, mil veces más que toda la red eléctrica de EEUU. Y el perdigón de combustible sólo tiene dos milímetros de diámetro.



La idea no sólo tiene aplicaciones en el campo de las energías renovables, sino que también el campo de la astrofísica. Si tenemos en cuenta el proceso en sí, lo que se crea en esa cámara es una estrella en miniatura, ni más ni menos. Con lo que podríamos aprender muchísimo sobre los procesos que tienen lugar tanto en el sol como en estrellas distantes.

Para más información, la página oficial del NIF y este video (en inglés) es bastante ilustrativo.

Curioso

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- Nuestro programa de radio más antiguo de 1930 ya ha viajado a través de 100 000 estrellas.

- Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de líquido y gas en sus estómagos.

- Cuando una pulga salta, su índice de aceleración es 20 veces superior al del lanzamiento del trasbordador espacial.

- Si cada estrella de la Vía Láctea tuviese el tamaño de un grano de sal, entre todas podrían llenar una piscina olímpica.

- Alrededor de mil billones de neutrinos del Sol habrán atravesado tu cuerpo mientras lees esta frase.

- …y ya han pasado la Luna.

- Un quásar emite más energía que 100 galaxias gigantes.

más hechos curiosos en 99 hechos curiosos de la ciencia.

Os dejo con un escalofriante documento del NODO sobre Marte.





Actualización de las 19.12:


No sé porqué me dio por ver el video del NO·DO otra vez y me pareció ver algo raro, como una imagen que se colaba, y al rato consequí cazarla:


No sé que es más raro, que los del nodo cortaran y pegaran esa imagen en plan subliminal para vete tú a saber qué propósito, o que algún friki del youtube o sucedáneo lo haya hecho digitalmente para inquietar (o no) y generar un número aleatorio de comentarios en su cuenta (en serio, ¿les dan un premio si alcanzan una cifra determinada?)
Bueno el caso es que esto se merece que el post cuente con una etiqueta más, la siempre polémica (digamos) OMG WTF LOL...
a más ver, gentecilla

un dedo del pie

what is up, buttercup?

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Sobre físicos muy productivos.

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Isaac Newton (1643-1727)

Desarrolló la base de lo que más tarde conoceríamos como el cálculo diferencial e integral, que son los cimientos de las matemáticas más básicas. Dio a conocer su ley del inverso del cuadrado de la gravitación (Ley de la Gravitación Universal) y desarrolló las bases de la mecánica clásica (las 3 leyes de Newton). Más tarde, sus trabajos en óptica le llevaron a descubir que la luz blanca era una composición de bandas de colores (el famoso prisma de Newton), y ello le llevó a inventar el telescopio reflector, que evitaba la aberración cromática que sí se presentaba en el refractor.Fue, por así decirlo, el que creó el concepto de fotón (la luz como partícula).



James Clerk Maxwell (1831-1879)

Demostró que los anillos de saturno no podrían ser un cuerpo sólido, sino que miles de cuerpos mucho más pequeños. Sus trabajos en fotografía, termodinámica, energía nuclear y electricidad le permitieron descubrir el espectro electromagnético, descubrimiento crucial para el desarrollo de la televisión, la radio y las microondas. Resumió el electromagnetismo entero en sus cuatro famosas ecuaciones e introdujo el concepto de onda electromagnética.
Además, Maxwell es el autor de la primera fotografía en color de toda la historia.




Nikola Tesla (1856-1943)

Ideó y desarrolló la corriente alterna que usamos cada día en casa. Además, sus trabajos en variaciones de flujo magnético por medio de bobinas para transmitir energía sin cables, realizó sus experimentos en la Torre Wardenclyffe, pero el proyecto no siguió adelante por motivos poco claros.
Se cree que desarrolló algún tipo de armas de energía directa, aparte de eso, ideó bombillas sin filamento, sistemas de propulsion electromagnéticos, los principios teóricos de la tecnología del radar, y la lámpara fluorescente.
Cuando Tesla murió, el Gobierno estadounidense incautó todos los documentos de su despacho, todos sus estudios e investigaciones. Aún no se han desclasificado dichos documentos.



Marja Skłodowska Curie (1867-1934)

Estudió las propiedades radiactivas del Uranio y el Torio. Descubrió el Polonio y el Radio estudiando muestras de pechblenda. Fue la primera persona en recibir dos Nobel en dos campos diferentes; en 1903, el Nobel de Física ''en reconocimiento de los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubierta por Henri Becquerel'' y en 1910, el Nobel de Química ''en reconocimiento de sus servicios en el avance de la Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento''. Durante la Primera guerra mundial propuso el uso de la radiografía móvil para el tratamiento de soldados heridos.