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Uranio-235

El uranio-235 ( 235 U o U-235 ) es un isótopo de uranio que constituye aproximadamente el 0,72% del uranio natural . A diferencia del isótopo predominante uranio-238 , es fisible , es decir, puede sostener una reacción nuclear en cadena . Es el único isótopo fisionable que existe en la naturaleza como nucleido primordial .

El uranio-235 tiene una vida media de 703,8 millones de años. Fue descubierto en 1935 por Arthur Jeffrey Dempster . Su sección transversal de fisión para neutrones térmicos lentos es de aproximadamente 584,3 ± 1 graneros . [1] Para neutrones rápidos es del orden de 1 granero. [2] La mayoría de las absorciones de neutrones inducen la fisión, aunque una minoría da como resultado la formación de uranio-236 . [ cita necesaria ]

Propiedades de fisión

Fisión nuclear vista con un núcleo de uranio-235

Se libera la fisión de un átomo de uranio-235202,5 ​​MeV (3,24 × 10 −11  J ) dentro del reactor. Eso corresponde a 19,54 TJ/ mol , o 83,14 TJ/kg. [3] Otros 8,8 MeV escapan del reactor en forma de antineutrinos. Cuando235
92
Los núcleos U
son bombardeados con neutrones, una de las tantas reacciones de fisión que puede sufrir es la siguiente (que se muestra en la imagen adyacente):

1
0
norte +235
92
U
141
56
ba
+92
36
Kr
+31
0
norte

Los reactores de agua pesada y algunos reactores moderados con grafito pueden utilizar uranio natural, pero los reactores de agua ligera deben utilizar uranio poco enriquecido debido a la mayor absorción de neutrones del agua ligera. El enriquecimiento de uranio elimina parte del uranio-238 y aumenta la proporción de uranio-235. El uranio altamente enriquecido (UME), que contiene una proporción aún mayor de uranio-235, se utiliza a veces en reactores de submarinos nucleares , reactores de investigación y armas nucleares .

Si al menos un neutrón de la fisión del uranio-235 golpea otro núcleo y provoca su fisión, entonces la reacción en cadena continuará. Si la reacción continúa sosteniéndose, se dice que es crítica , y la masa de 235 U necesaria para producir la condición crítica se dice que es una masa crítica. Se puede lograr una reacción en cadena crítica a bajas concentraciones de 235 U si los neutrones de la fisión se moderan para reducir su velocidad, ya que la probabilidad de fisión con neutrones lentos es mayor. Una reacción en cadena de fisión produce fragmentos de masa intermedia que son altamente radiactivos y producen más energía mediante su desintegración radiactiva . Algunos de ellos producen neutrones, llamados neutrones retardados , que contribuyen a la reacción en cadena de la fisión. La potencia de salida de los reactores nucleares se ajusta mediante la ubicación de barras de control que contienen elementos que absorben fuertemente los neutrones, por ejemplo, boro , cadmio o hafnio , en el núcleo del reactor. En las bombas nucleares , la reacción no está controlada y la gran cantidad de energía liberada crea una explosión nuclear .

Armas nucleares

La bomba atómica tipo pistola Little Boy lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 estaba hecha de uranio altamente enriquecido con un gran pisón . La masa crítica esférica nominal para un arma nuclear de 235 U no manipulada es de 56 kilogramos (123 libras), [4] lo que formaría una esfera de 17,32 centímetros (6,82 pulgadas) de diámetro. El material debe tener un 85% o más de 235 U y se conoce como uranio apto para armas , aunque para un arma tosca e ineficiente es suficiente un enriquecimiento del 20% (lo que se denomina arma(s) utilizable ). Se puede utilizar un enriquecimiento incluso menor, pero esto da como resultado un rápido aumento de la masa crítica requerida . El uso de un gran tampón, geometrías de implosión , tubos disparadores, disparadores de polonio , potenciadores de tritio y reflectores de neutrones pueden permitir un arma más compacta y económica que utilice un cuarto o menos de la masa crítica nominal, aunque esto probablemente sólo sería posible en un país que ya tenía una amplia experiencia en la ingeniería de armas nucleares. La mayoría de los diseños de armas nucleares modernas utilizan plutonio-239 como componente fisionable de la etapa primaria; [5] [6] sin embargo, el UME (uranio altamente enriquecido, en este caso uranio con un 20% o más de 235 U) se utiliza con frecuencia en la etapa secundaria como encendedor del combustible de fusión.

Cadena de descomposición natural

Usos

El uranio-235 tiene muchos usos, como combustible para centrales nucleares y en armas nucleares como las bombas nucleares . Algunos satélites artificiales , como el SNAP-10A y los RORSAT, estaban propulsados ​​por reactores nucleares alimentados con uranio-235. [7] [8]

Referencias

  1. ^ "#Reacción estándar: 235U (n, f)". www-nds.iaea.org . OIEA . Consultado el 4 de mayo de 2020 .
  2. ^ ""Algunas físicas del uranio ", UIC.com.au". Archivado desde el original el 17 de julio de 2007 . Consultado el 18 de enero de 2009 .{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  3. ^ ab Fisión y fusión nuclear e interacciones de neutrones, Archivo del Laboratorio Nacional de Física.
  4. ^ "Preguntas frecuentes sobre el diseño de armas nucleares de la FAS". Archivado desde el original el 7 de mayo de 1999 . Consultado el 2 de septiembre de 2010 .
  5. ^ Diseño de armas nucleares. Federación de Científicos Americanos. Archivado desde el original el 26 de diciembre de 2008 . Consultado el 4 de junio de 2016 .
  6. ^ Minero, William N.; Schönfeld, Fred W. (1968). "Plutonio" . En Clifford A. Hampel (ed.). La enciclopedia de los elementos químicos . Nueva York (NY): Reinhold Book Corporation. pag. 541. LCCN  68029938.
  7. ^ Schmidt, Glen (febrero de 2011). "Descripción general de SNAP - radio-219 - antecedentes generales" (PDF) . Sociedad Nuclear Estadounidense . Consultado el 27 de agosto de 2012 .
  8. ^ "RORSAT (satélite de reconocimiento oceánico por radar)". daviddarling.info.

enlaces externos