FISION NUCLEAR
En física nuclear, la fisión es
una reacción
nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo atómico. La fisión ocurre cuando un núcleo pesado se
divide en dos o más núcleos pequeños, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones (generalmente rayos gamma) y
otros fragmentos del núcleo como partículas alfa (núcleos
de helio) y beta (electrones y positrones de
alta energía)
La fisión de núcleos pesados es
un proceso exotérmico lo que supone que se liberan
cantidades sustanciales de energía. El proceso genera mucha más energía
que la liberada en las reacciones
químicas convencionales,
en las que están implicadas las cortezas electrónicas; la energía se emite,
tanto en forma de radiación gamma como de energía cinética de los fragmentos de la fisión, que
calentarán la materia que se encuentre alrededor del espacio
donde se produzca la fisión.
La fisión
se puede inducir por varios métodos, incluyendo el bombardeo del núcleo de un
átomo fisionable con una partícula de la energía correcta; la otra partícula es
generalmente un neutrón libre. Este neutrón libre es absorbido por el núcleo,
haciéndolo inestable (a modo de ejemplo, se podría pensar en la inestabilidad
de una pirámide de naranjas en el supermercado, al lanzarse una naranja contra
ella a la velocidad correcta). El núcleo inestable entonces se partirá en dos o
más pedazos: los productos de la fisión que incluyen dos núcleos más pequeños,
hasta siete neutrones libres (con una media de dos y medio por reacción), y
algunos fotones.
Los
núcleos atómicos lanzados como productos de la fisión pueden ser varios elementos químicos. Los
elementos que se producen son resultado del azar, pero estadísticamente el
resultado más probable es encontrar núcleos con la mitad de protones y neutrones del
átomo fisionado original.
Los
productos de la fisión son generalmente altamente radiactivos, no son isótopos estables;
estos isótopos entonces decaen, mediante cadenas de
desintegración.
Fisión fría y rotura de pares de nucleones
La mayor
parte de las investigaciones sobre fisión nuclear se basan en la distribución
de masa y energía cinética de los fragmentos de fisión. Sin embargo, esta
distribución es perturbada por la emisión de neutrones por parte de los
fragmentos antes de llegar a los detectores.
Aunque con
muy baja probabilidad, en los experimentos se han detectado eventos de fisión
fría, es decir fragmentos con tan baja energía de excitación que no emiten
neutrones. Sin embargo, aún en esos casos, se observa la rotura de pares de
nucleones, la que se manifiesta como igual probabilidad de obtener fragmentos
con número par o impar de nucleones. Los resultados
de estos experimentos permiten comprender mejor la dinámica de la fisión
nuclear hasta el punto de escisión, es decir, antes de que se desvanezca la
fuerza nuclear entre los fragmentos.
La fisión nuclear de los átomos fue
descubierta en 1938 por los investigadores Otto Hahn y Fritz Strassmann a partir del trabajo
desarrollado por el propio Hahn junto a Lise Meitner durante años anteriores. Por este
descubrimiento recibió en 1944 el Premio Nobel de química. El estudio de la fisión nuclear se considera parte de
los campos de la química nuclear y la física.
·
Aunque la fisión es prácticamente la desintegración de materia radiactiva,
comenzada a menudo de la manera más fácil posible (inducido), que es la absorción
de un neutrón libre, puede también ser inducida lanzando otras cosas en un
núcleo fisionable. Estas otras cosas pueden incluir protones, otros núcleos, o
aún los fotones de gran energía en cantidades muy altas (porciones de rayos
gamma).
·
Muy rara vez, un núcleo fisionable experimentará la fisión nuclear
espontánea sin un neutrón entrante.
·
Cuanto más pesado es un elemento más fácil es inducir su fisión. La fisión
en cualquier elemento más pesado que el hierro produce energía, y la fisión en cualquier elemento más liviano que el
hierro requiere energía. Lo contrario también es verdad en las reacciones de fusión nuclear (la fusión de los elementos más livianos que el hierro produce energía y la
fusión de los elementos más pesados que el hierro requiere energía).
·
Los elementos más frecuentemente usados para producir la fisión nuclear son
el uranio y el plutonio. El uranio es el elemento natural más pesado; el
plutonio experimenta desintegraciones espontáneas y tiene un período de vida limitado. Así pues,
aunque otros elementos pueden ser utilizados, estos tienen la mejor combinación
de abundancia y facilidad de fisión.
La masa crítica es la mínima
cantidad de material requerida para que el material experimente una reacción
nuclear en cadena. La masa crítica de un elemento fisionable depende de su densidady
de su forma física (barra larga, cubo, esfera, etc.). Puesto que los neutrones
de la fisión se emiten en direcciones al azar, para maximizar las ocasiones de
una reacción en cadena, los neutrones deberán viajar tan lejos como sea posible
y de esa forma maximizar las posibilidades de que cada neutrón choque con otro
núcleo. Así, una esfera es la mejor forma y la peor es probablemente una hoja
aplanada, puesto que la mayoría de los neutrones volarían de la superficie de
la hoja y no chocarían con otros núcleos.
También
es importante la densidad del material. Si el material es gaseoso, es poco
probable que los neutrones choquen con otro núcleo porque hay demasiado espacio
vacío entre los átomos y un neutrón volaría probablemente entre ellos sin
golpear nada. Si el material se pone bajo alta presión, los átomos estarán
mucho más cercanos y la probabilidad de una reacción en cadena es mucho más
alta. La alta compresión puede ser alcanzada poniendo el material en el centro
de una implosión, o lanzando un pedazo de ella contra
otro pedazo de ella muy fuertemente (con una carga explosiva, por ejemplo). Una
masa crítica del material que ha comenzado una reacción en cadena se dice que
se convierte en supercrítica.
Únicamente con juntar mucho uranio en un
solo lugar no es suficiente como para comenzar una reacción en cadena. Los
neutrones son emitidos por un núcleo en fisión a una velocidad muy elevada.
Esto significa que los neutrones escaparán del núcleo antes de que tengan
oportunidad de golpear cualquier otro núcleo (debido a un efecto relativista).
Un neutrón de movimiento lento se llama neutrón térmico y solamente esta velocidad del neutrón puede inducir una reacción de
fisión. Así pues, tenemos cuatro velocidades de neutrones:
·
Un neutrón (no-térmico) rápidamente se escapará del material sin
interacción;
·
Un neutrón de velocidad mediana será capturado por el núcleo y transformará
el material en un isótopo (pero no induciría la fisión).
·
Un neutrón de movimiento lento (térmico) inducirá a un núcleo a que
experimente la fisión.
·
Un neutrón móvil realmente lento será capturado o escapará, pero no causará
fisión.
Algunos años antes del descubrimiento de
la fisión, la manera acostumbrada de retrasar los neutrones era hacerlos pasar
a través de un material de peso atómico bajo, tal como un material hidrogenoso. El
proceso de retraso o de moderación es simplemente una secuencia de colisiones
elásticas entre las partículas de alta velocidad y las partículas prácticamente
en reposo. Cuanto más parecidas sean las masas del neutrón y de la partícula
golpeada, mayor es la pérdida de energía cinética por el neutrón. Por lo tanto
los elementos ligeros son los más eficaces como moderadores de neutrones.
A unos cuantos físicos en los años 30 se
les ocurrió la posibilidad de mezclar el uranio con un moderador: si fuesen
mezclados correctamente, los neutrones de alta velocidad de la fisión podrían
ser retrasados al rebotar en un moderador, con la velocidad correcta, para
inducir la fisión en otros átomos de uranio. Las características de un buen
moderador son: peso atómico bajo y baja o nula tendencia a absorber los
neutrones. Los moderadores posibles son entonces el hidrógeno, helio, litio, berilio, boro y carbono. El litio y el boro absorben los neutrones fácilmente,
así que se excluyen. El helio es difícil de utilizar porque es un gas y no
forma ningún compuesto. La opción de moderadores estaría entonces entre el
hidrógeno, deuterio, el berilio y el carbono. FueronEnrico Fermi y Leó Szilárd quienes propusieron primero el uso de grafito (una forma de carbono) como moderador para
una reacción en cadena. El deuterio es el mejor tecnológicamente (introducido
en el agua pesada), sin embargo
el grafito es mucho más económico.
Efectos de los isótopos
El uranio
natural se compone de tres isótopos: 234U (0,006%), 235U (0,7%), y 238U (99,3%). La velocidad requerida para
que se produzca un acontecimiento de fisión y no un acontecimiento de captura
es diferente para cada isótopo.
El
uranio-238 tiende a capturar neutrones de velocidad intermedia, creando 239U, que decae sin fisión
a plutonio-239, que sí es
fisible. Debido a su capacidad de producir material fisible, a este tipo de
materiales se les suele llamar fértiles.
Los
neutrones de alta velocidad (52.000 km/s), como los producidos en una reacción
de fusión tritio-deuterio, pueden fisionar
el uranio-238. Sin embargo los producidos por la fisión del uranio-235, de
hasta 28.000 km/s, tienden a rebotar inelásticamente con él, lo cual los
desacelera. En un reactor nuclear, el 238U
tiende, pues, tanto a desacelerar los neutrones de alta velocidad provenientes
de la fisión del uranio-235 como a capturarlos (con la consiguiente
transmutación a plutonio-239) cuando su velocidad se modera.
El
uranio-235 fisiona con una gama mucho más amplia de velocidades de neutrones
que el 238U. Puesto
que el uranio-238 afecta a muchos neutrones sin inducir la fisión, tenerlo en
la mezcla es contraproducente para promover la fisión. De hecho, la
probabilidad de la fisión del 235U
con neutrones de velocidad alta puede ser lo suficientemente elevada como para
hacer que el uso de un moderador sea innecesario una vez que se haya suprimido
el 238U.
Sin
embargo, el 235U está
presente en el uranio natural en cantidades muy reducidas (una parte por cada
140). La diferencia relativamente pequeña en masa entre los dos isótopos hace,
además, que su separación sea difícil. La posibilidad de separar 235U fue descubierta con bastante
rapidez en el proyecto Manhattan, lo que tuvo gran
importancia para su éxito.

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