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La fisión nuclear , a diferencia de la fusión nuclear , es un proceso que tiene lugar a nivel atómico de la materia. El término "fisión " se refiere a la separación de un átomo, que produce energía . Este proceso es lo contrario de la fusión nuclear , en el que dos átomos se fusionan juntos, lo que requiere mucho más cantidades de energía que la fisión , y es el proceso que los poderes de nuestro sol. En el proceso de la fisión nuclear, los átomos radiactivos pesados , como el uranio o el plutonio , son bombardeados con átomos ligeros, como el bario , en una cámara , que causan los átomos densos e inestables que se rompen .
Productos
La estructura de un átomo se compone de un núcleo central en órbita por una nube de electrones energético . Los electrones son muy ligeros en comparación con las partículas subatómicas que componen un núcleo. El núcleo se compone de un número igual de protones y neutrones , los cuales constituyen la mayoría de la masa de un átomo. Los isótopos son átomos que tienen una cantidad variable de neutrones en comparación con el número de protones de un átomo.
Uranio -235
El elemento uranio , para ejemplo, tiene un número atómico de 92 , lo que significa que tiene 92 protones , y debe tener el mismo número de neutrones . El uranio -235 es un isótopo del elemento , y tiene más de la cantidad normal de neutrones . El uranio -235 también es radiactivo , lo que significa que es inestable en su estado natural y emite partículas y rayos gamma. El uranio - 235 y uranio -238 utilizado en la fisión nuclear , ya que, al ser alcanzado por un átomo de bario , que se rompe de una manera característica dejando el elemento de Krypton y algunos neutrones libres . Se requiere que estos neutrones para producir una reacción en cadena .
Chain Reaction
Una reacción en cadena de fisión requiere un catalizador para comenzar . Cuando los átomos radiactivos inestables pesados son golpeados con una explosión de los átomos más ligeros y de división , la fuerza de la división de átomos envía partículas subatómicas que vuelan a lo largo de la cámara en la que se produce la reacción . Estas partículas de alta energía entonces se estrellan en más de los átomos radiactivos en la cámara de reacción , en un proceso que continúa produciendo enormes cantidades de energía , ya que el material radiactivo es aniquilado por volar fragmentos atómicos . Al menos un neutrón de cada átomo de uranio roto debe golpear a otro átomo de uranio para la reacción en cadena para continuar.