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Europa logra un nuevo récord en energía de fusión

Europa logra un nuevo récord en energía de fusión

Científicos del consorcio EUROfusion han conseguido mantener durante cinco segundos una energía de fusión nuclear de 59 megajulios en el reactor JET de Reino Unido, superando con creces la marca anterior de 21,7 megajulios establecida en 1997. Investigadoras españolas del CIEMAT y otros centros han participado en este avance, que allana el camino al proyecto ITER que se está construyendo en el sur de Francia.
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El mayor experimento de fusión nuclear del mundo estará 'sellado' por una empresa cántabra

El mayor experimento de fusión nuclear del mundo estará 'sellado' por una empresa cántabra

Equipos Nucleares (ENSA), compañía pública perteneciente a la SEPI y especializada en trabajos relacionados con instalaciones nucleares desarrolló las herramientas y procedimientos en un primer contrato y empezará a unir las partes de la vasija del reactor experimental de fusión nuclear ITER en marzo.
ENSA, creada en 1973, tiene su sede en Maliaño, Cantabria.
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El agua pesada tiene un sabor dulce

El agua (destilada) es insípida, no tiene sabor; solo se dice que es «agua dulce» cuando se la compara con el «agua salada». Pero en 1935, el químico Klaus Hansen publicó que el agua pesada tiene un sabor dulce; algo paradójico, ya que la estructura química del D₂O es idéntica al H₂O (no influye que el deuterio tiene el doble de masa que el hidrógeno)...Sin embargo, en dosis de pocos mililitros de agua pesada ultrapura, los experimentos con humanos apuntan a que el agua pesada tiene un sabor ligeramente dulzón.
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En este núcleo sobra masa

En este núcleo sobra masa

El deuterio es un isótopo del hidrógeno. Eso significa que el número de protones en su núcleo es idéntico, uno, pero el deuterio tiene un neutrón, cosa que el hidrógeno más básico no tiene. En un núcleo como el del deuterio se ilustra fácilmente el efecto de la equivalencia entre masa y energía que hizo famosa Einstein con su ecuación E = mc2. [...] Pero no funciona con el núcleo de helio-3, esto es, con solo dos protones y un neutrón. ¿Qué ocurre? ¿Falla la famosa fórmula?¿Hay algo desconocido que se nos escapa?¿Están mal los experimentos?
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¿Es potable el agua pesada?  

Un físico de la Universidad de Nottingham explica qué ocurre si bebemos agua pesada (óxido de deuterio) y también cuenta qué papel jugó este compuesto en la Segunda Guerra Mundial.
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El núcleo de deuterio es más pequeño de lo creído

Este descubrimiento lo ha hecho un grupo internacional de investigación que llevó a cabo experimentos en el Instituto Paul Scherrer de Suiza e integrado, entre otros, por Karsten Schuhmann y Aldo Antognini. El nuevo hallazgo concuerda con el que se realizó en un estudio de 2010 del mismo grupo. En aquella ocasión, los investigadores midieron el protón y encontraron un valor notablemente más pequeño que el deducido en investigaciones previas usando métodos experimentales distintos.
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¿Qué diferencia una bomba atómica de una bomba de hidrógeno?

Análisis de las diferencias entre bombas atómicas y bombas de hidrógeno tras el desarrollo por Corea del Norte de su primera bomba de hidrógeno. A grandes rasgos, las de hidrógeno son mucho más poderosas que las atómicas, entre otras cosas.
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Grafeno para acelerar la obtención de agua pesada

Un equipo de investigadores descubre que las membranas de grafeno de un átomo de espesor permiten tamizar distintos átomos de hidrógeno y extraer el deuterio de forma simple y eficiente.
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SAM también ha encontrado gran cantidad de deuterio en Marte

La menor gravedad marciana implica directamente que las cosas son más ligeras en Marte, pero parece que al planeta rojo le gusta la versión pesada del hidrogeno. Durante el primer análisis químico del suelo marciano, el rover Curiosity se ha topado con una proporción inusualmente alta de hidrogeno pesado, el que también conocemos como deuterio. Cuando estos resultados se combinen con los futuros análisis podrían ayudar a precisar cuándo y por qué perdió Marte la mayor parte de su atmosfera. Traducción en #1
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Fusión inercial magnetizada

El nuevo método parece ser 50 veces más eficaz que el basado en usar rayos X (el método que era hasta ahora el candidato favorito en los citados laboratorios) para provocar implosiones en los materiales deseados a fin de crear las condiciones aptas para la fusión nuclear. Las simulaciones numéricas indican que la fusión inercial magnetizada es capaz de liberar mucha más energía de un material que la aplicada a él.

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