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== Fusión en la realidad: == | == Fusión en la realidad: == | ||
El ejemplo más simple de fusión nuclear sería la unión de | El ejemplo más simple de fusión nuclear sería la unión de núcleos de Hidrógeno para forma Helio. Para que esto pueda ocurrir, los núcleos se tienen que acercar lo suficiente como para que la [[interacción nuclear fuerte]] supere a las fuerzas de repulsión debidas a la [[interacción electromagnética]]. Algo enormemente difícil que no ocurre en condiciones normales. | ||
=== Fusión natural: === | === Fusión natural: === | ||
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En este modelo, la presión se mantiene baja y la reacción de fusión se consigue elevando al temperatura para conseguir vencer la repulsión magnética. | En este modelo, la presión se mantiene baja y la reacción de fusión se consigue elevando al temperatura para conseguir vencer la repulsión magnética. | ||
Se trata de un reactor intrínsecamente seguro. El combustible (Deuterio y Litio) es inyectado a medida que se consume en la reacción produciendo Helio. Si se deja de inyectar combustible, la reacción se detiene de manera instantánea. Tampoco produce radiación peligrosa y, al mantener el plasma aislado de las paredes del reactor, se evitan deterioros de la vasija o pérdidas de calor. | Se trata de un reactor intrínsecamente seguro. El combustible (Deuterio y Litio, Litio que produce el Tritio deseado) es inyectado a medida que se consume en la reacción produciendo Helio. Si se deja de inyectar combustible, la reacción se detiene de manera instantánea. Tampoco produce radiación peligrosa y, al mantener el plasma aislado de las paredes del reactor, se evitan deterioros de la vasija o pérdidas de calor. | ||
Al producirse una reacción sostenida, la fusión de Hidrógeno devuelve más energía de la empleada en calentar el plasma. Los desafíos tecnológicos que presenta esta modalidad consisten en cómo extraer esta energía producida (normalmente, calentando agua para alimentar una turbina) y cómo extraer el Helio producido para no envenenar la reacción. | Al producirse una reacción sostenida, la fusión de Hidrógeno devuelve más energía de la empleada en calentar el plasma. Los desafíos tecnológicos que presenta esta modalidad consisten en cómo extraer esta energía producida (normalmente, calentando agua para alimentar una turbina) y cómo extraer el Helio producido para no envenenar la reacción. | ||
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==== Confinamiento inercial: ==== | ==== Confinamiento inercial: ==== | ||
Otra manera de vencer la enorme repulsión electrostática es dotar a las partículas de combustible de la cantidad de movimiento suficiente. De ahí el nombre de este método, ya que trabaja aumentando al inercia del propio combustible. | |||
De entre los diferentes métodos para aumentar la cantidad de movimiento, tiene actualmente especial relevancia el uso de [[láser]]. Simplificando mucho, se puede considerar que diversos haces de láser inciden sobre una diminuta pelota de combustible, comprimiéndola, hasta alcanzar cientos de veces la densidad inicial. | |||
== Fusión en la ciencia ficción: == | == Fusión en la ciencia ficción: == | ||