dimecres, 23 de maig del 2018

EL MINI REACTORES NUCLEAR QUE LA NASA UTILIZARÁ EN MISONES A LA LUNA Y MARTE


Los paneles solares son una de las fuentes de energía más útiles en el espacio. Es inagotable y los paneles tienen una vida muy larga. Así, tenemos misiones con varias décadas a sus espaldas que aún funcionan gracias a la energía solar. Pero no se puede usar en todos los lugares y, por lo tanto, hay misiones que, o bien están muy restringidas por esto mismo, o bien directamente ni se llevan a cabo.

En la Luna, por ejemplo, hay muchos lugares con sombra, por no decir que las noches duran 15 días terrestres. Y es que, los días en la luna equivalen no a 24 horas terrestres, sino a 655 horas, o, lo que es lo mismo, 27 días y 7 horas (que es lo que tarda, justamente, en dar una vuelta sobre nuestro planeta), de los cuales en torno a esos 15 días se está a oscuras.

La luz solar no es el único método que hay para obtener energía en el espacio; otro de los métodos más importantes es mediante las cargas nucleares. Durante toda la historia espacial se han usado decenas de kilos de un tipo de uranio para alimentar misiones especiales, sobre todo satélites, pero tiene sus inconvenientes. Lo primero es el precio, pues no es barato, y para misiones que consuman poco (menos de 10 kW) no se recomienda precisamente por su coste. Otro de sus inconvenientes es el reciclaje (ya ha ocurrido que satélites con uranio han caído a la Tierra de manera descontrolada).

Un mini reactor nuclear, la idea de la NASA para abastecer de energía a las misiones en la Luna y Marte.

Y este último método es, precisamente, el método que usarán para proveer de energía en misiones eventuales en cráteres de la Luna donde no llega la luz solar o en misiones de larga duración donde sea necesario abastecer de energía durante largos periodos. 
Y, en esencia, también permitiría una eventual misión tripulada a la Luna o a Marte, de las que tanto se está hablando. En otras ocasiones, ya se había usado la fisión nuclear para abastecer de energía.

Se trata del mini reactor nuclear KRUSTY (Kilopower Reactor Using Stirling Technology), comenzado a desarrollarse en 2015 y probado con éxito durante este año, capaz de generar como mínimo 10 kW de energía eléctrica, lo suficientes como para numerosas misiones durante 10 años, lo que se estima que podría ser su vida útil. Se calcula que serían necesarias 4 unidades para desarrollar un puesto de mando avanzado, según la propia NASA.





Uno de los exoplanetas del sistema TRAPPIST tiene núcleo metálico, un requisito fundamental para la vida

Estamos acostumbrados a oir que Marte puede llegar a ser habitable en algún momento. Pero, ¿hay más planetas donde se podría encontrar vida? El link que dejaré a continuación nos muestra unos nuevos planetas donde se podría encontrar vida además de hacer una breve explicación de que características son necesarias para que un planeta pueda ser habitable y el razonamiento por el que se llega a averiguar si el núcleo es de hierro sin tener datos de este .
https://es.gizmodo.com/uno-de-los-exoplanetas-del-sistema-trappist-tiene-nucle-1825820542


Por último me gustaría recomendar la siguiente revista, de donde saco muchos artículos interesantes sobre ciencia, y que puede interesarles .
https://es.gizmodo.com/tag/ciencia
Yo hoy os traigo una serie de vídeos donde un youtuber, Quantumfracture, explica algunos conceptos de los temas de fisica de 2 de Bachillerato para repasar para la pau.
Los videos están muy bien editados y las esplicaciones las hace muy visuales.
De momento tiene subidos sobre dos temas, gravitación y ondas, pero subirá los ultimos antes de la pau.
El primero es sobre gravitación y hablar de porque la energía gravitatoria es negativa.
El segundo explica la fórmula de las ondas.

https://youtu.be/YxK7UTlm1Ao
https://youtu.be/rKf92Vgx2ag


REACTORES MODULARES DE FUSIÓN ATÓMICA


Hola:

Tal como comenté en mi exposición sobre la obtención comercial de la energía nuclear de la semana pasada. Los reactores modulares de fusión atómica son una de las tecnologías que están al orden del día en lo que al desarrollo energético se refiere. Me interesó mucho el tema cuando busqué la información para hacer la exposoción y he seguido investigando. Aquí os dejo un breve video de la IAEA (International Atomic Energy Agency) en el que explica brevemente su funcionamiento y las ventajas que tendría frente a los reactores de fisión atómica tradicionales. En mi opinión, si esto se lleva a cabo y cumple las espectativas que se plantean, pienso que puede suponer un gran cambio para nuestra sociedad. Espero que os guste el video.



dimarts, 22 de maig del 2018

Un chip desarrollado en Brasil será una pieza clave en la mejora del LHC



He leído este artículo y me ha parecido interesante compartirlo, ya que la verdad tiene algunos aspectos de mucho interés, como por ejemplo, que dicho chip se aplicará a dos de los grandes detectores del "Alice", el TPC [Time Projection Chamber] y el MCH [Muon Chamber], o también, y cito textualmente, que "en la configuración actual, por cada conjunto de 16 cuadrados se hacen necesarios dos chips: un solamente lee las cargas y genera la correspondiente señal de tensión; en tanto, el otro convierte la señal analógica en bits y efectúa el procesamiento digital previo de los mismos. Con una electrónica mucho más compacta, el Sampa realizará ambas operaciones y además operará en 32 canales en lugar de en 16".

¡¡Espero que lo leáis y que os guste!!


¿Por qué no funcionan las "máquinas de movimiento perpetuo"?

            Ya solo faltan 3 días para que se acabe nuestro curso, y hemos respondido a una cantidad enorme de preguntas en este blog… Hemos agotado todos los temas que podemos imaginar, con experimentos como el de la doble rendija o la existencia del color magenta. Sin embargo, hay una pregunta de la que la mayoría hemos oído hablar, pero nadie (o, al menos, nadie en este curso) ha respondido… ¿Por qué no funcionan las máquinas de movimiento "perpetuo"?

            Primero hay que comprender que son este tipo de máquinas: son máquinas que, mediante distintos mecanismos, consiguen dotarse a si mismos de la suficiente energía como para seguir funcionando infinitamente (por ejemplo: una bombilla emite luz, la luz es recogida por placas solares, las placas devuelven energía a la bombilla, la bombilla funciona eternamente). Pese a que pueden parecer descabelladas, ha habido muchos intentos de crear artilugios de este tipo, pero todos han fracasado. ¿Por qué?



            Como se puede apreciar en el video, estas máquinas violan dos de las leyes de la termodinámica y, de momento, no hemos encontrado ninguna manera de saltárnoslas. Puede que, en un futuro lejano, encontremos un método para crear una bombilla que siempre esté encendida, o una rueda que gire eternamente… Pero, de momento, lo único que podemos hacer es esperar e intentar averiguar un modo de fabricarlos…

El Gas Radón, el peligro en casa

Este artículo de la Agencia EFE, versa sobre la existencia del gas Radón en nuestras casas y los riesgos que esto conlleva, así como medidas para protegerse de este gas radiactivo, resultado de la desintegración del uranio que se encuentra en el subsuelo y en el agua y que se filtra por los sótanos. Sus características radiactivas son altamente perjudiciales para la salud especialmente en el caso de personas fumadoras, aumentando altamente el riesgo de que sufran cáncer de pulmón.
 Gas radón, el peligro en casa