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	<title>Uranio - Historial de revisiones</title>
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		<title>Luisa: 1 revisión importada</title>
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		<author><name>Luisa</name></author>
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		<author><name>energy_spanish&gt;Luisa</name></author>
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		<author><name>Luisa</name></author>
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		<title>energy_spanish&gt;Luisa en 12:40 20 ago 2021</title>
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		<updated>2021-08-20T12:40:45Z</updated>

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&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Category:Done 2020-12-31]]&lt;br /&gt;
[[en:Uranium]]&lt;br /&gt;
[[File:URANIUM.png|200px|thumb|Fig. 1. Uranio, con un [[:en:atomic number|número atómico]] de 92 y un [[:en:atomic weight|peso atómico]] de 238.02891.&amp;lt;ref&amp;gt;Made internally by a member of the Energy Education team. Information from the Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW), Available: http://www.ciaaw.org/atomic-weights.htm&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;El &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;uranio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; es el 92º [[Átomo|elemento]] de la [[:en:periodic table of elements|tabla periódica]], y es el elemento más pesado que se encuentra en la naturaleza en la Tierra.&amp;lt;ref name=ucdavis&amp;gt;UC Davis Chem Wiki. (June 17, 2015). &amp;#039;&amp;#039;Nuclear Reactions&amp;#039;&amp;#039; [Online]. Available: http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Nuclear_Chemistry/Nuclear_Reactions&amp;lt;/ref&amp;gt; Es conocido por ser una fuente abundante de [[energía]] concentrada&amp;lt;ref name=wna&amp;gt;World Nuclear Association. (June 22 2015). &amp;#039;&amp;#039;What is Uranium?&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Introduction/What-is-Uranium--How-Does-it-Work-/&amp;lt;/ref&amp;gt;, con la mayor [[densidad energética]] de todos los [[combustible]]s del mundo utilizados para la [[generación de energía eléctrica]].&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El uranio se encuentra con relativa frecuencia en la Tierra, con una abundancia de 2.8 [[:en:parts per million|partes por millón]] en la [[:en:cross section of the Earth|corteza terrestre]]&amp;lt;ref name=nfc&amp;gt;N. Tsoulfanidis, &amp;quot;Nuclear Fuel Resources, Mining, and Milling&amp;quot; in &amp;#039;&amp;#039;The Nuclear Fuelhttps://energyeducation.ca/wiki2develop/index.php/File:Jason1.png Cycle&amp;#039;&amp;#039;, 1st ed., La Grange Park, Illinois: American Nuclear Society, 2013, ch.2, sec.1, pp. 28-56&amp;lt;/ref&amp;gt;, lo que lo hace más común que el oro, tan común como el estaño y menos común que el [[:en:copper|cobre]]. El 99.3% del uranio que se encuentra en la Tierra es Uranio-238, que es &amp;quot;[[:en:fertile|fértil]]&amp;quot;, mientras que el resto (0.7%) es Uranio-235, un combustible &amp;quot;[[:en:fissile|fisionable]]&amp;quot;. Por lo tanto, sólo una cantidad muy pequeña del uranio que se encuentra en la naturaleza puede utilizarse en un proceso de [[:en:nuclear fission|fisión nuclear]], a menos que se someta a un proceso de [[:en:uranium enrichment|enriquecimiento]], que aumente la concentración de Uranio-235, o que el Uranio-238 se &amp;quot;reproduzca&amp;quot; a partir de su forma fértil en un isótopo fisible de [[:en:plutonium|plutonio]]. Lea más sobre la reproducción [[:en:breeder reactor|aquí]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==El uranio como combustible== &lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Para más información, visite: [[:en:uranium mining|extracción de uranio]], [[:en:uranium enrichment|enriquecimiento de uranio]], [[:en:nuclear chain reaction|reacción nuclear en cadena]] y [[:en:nuclear fuel cycle|ciclo del combustible nuclear]].&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El uranio es un excelente [[:en:nuclear fuel|combustible nuclear]] y se utiliza como [[:en:primary fuel|combustible primario]] en los [[reactor nuclear|reactores nucleares]] de todo el mundo. En esta sección se estudiará brevemente el ciclo del combustible de uranio. Visite las páginas anteriores para obtener más información.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Adquisición y procesamiento===&lt;br /&gt;
[[File:Pichblende.jpg|250px|thumb|Fig. 2. La uraninita, también conocida como pechblenda, es un mineral comúnmente extraído.&amp;lt;ref&amp;gt;Wikimedia Commons [Online], Available: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Pichblende.jpg&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
[[File:Jason1.png|350px|thumb|Fig. 3. Haz de barras de combustible de uranio CANDU con [[:en:who we are|Jason Donev]] para la escala.&amp;lt;ref&amp;gt;Esta imagen procede de la colección privada de un miembro del equipo de educación energética.&amp;lt;/ref&amp;gt; Este haz está lleno y en un [[:en:CANDU reactor|reactor CANDU]], proporcionaría toda la [[electricidad]] que necesita una familia de 4 personas en Canadá durante 100 años.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El uranio puede extraerse de la Tierra mediante la [[:en:uranium mining|minería del uranio]], pero su viabilidad depende de muchos factores. La [[:en:technology|tecnología]] disponible y el costo total deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto minero, y la ley del mineral también debe hacer que el proyecto sea rentable.&amp;lt;ref name=nfc/&amp;gt; Una vez extraído el mineral (Fig. 2), se somete a un proceso en el que el uranio se convierte en una forma util. Algunos reactores nucleares, como el [[:en:CANDU|CANDU]], pueden utilizar el uranio en su composición natural. Sin embargo, la mayoría de los reactores requieren que el uranio sea enriquecido, lo que significa que la concentración de uranio 235 se incrementa del 0.7% al 5% aproximadamente.&amp;lt;ref name=wna/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El enriquecimiento del uranio permite a las centrales utilizar [[:en:light water|agua ligera]] (agua ordinaria) como refrigerante y moderador, ya que el enriquecimiento aumenta el número de reacciones nucleares en el reactor. Tras el enriquecimiento, el uranio es transformado en pequeñas pastillas de combustible que se cargan en una barra de combustible. Éstas se ensamblan en haces de combustible, como se ve en la Fig. 2. Estos haces de combustible se colocan directamente en el centro del reactor, listos para la fisión.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Uso y generación de electricidad===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una vez ensamblado, el uranio puede utilizarse en un reactor para producir calor. Un error común es pensar que las [[Central eléctrica nuclear|centrales nucleares]] convierten mágicamente su combustible directamente en electricidad, sin embargo su funcionamiento, una vez generado el calor, es casi idéntico al de una [[Central eléctrica de carbón|central de carbón]] ordinaria. Dependiendo del tipo de reactor, el calor se transfiere al agua circulante, que hierve hasta convertirse en [[:en:steam|vapor]], ya sea directamente (por ejemplo, el reactor [[:en:RBMK|RBMK]]) o indirectamente (por ejemplo, el [[:en:pressurized water reactor|reactor de agua presurizada]]). Este vapor presurizado puede utilizarse entonces para hacer girar una gran [[turbina]] y un [[Generador eléctrico|generador]], suministrando [[electricidad]] para las necesidades del mundo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como se ha mencionado, el [[isótopo]] Uranio-235 es fisible. Esto significa que se somete a la fisión nuclear al absorber un [[neutrón]], lo que desprende mucha [[energía]] en forma de [[calor]]. Sin embargo, el Uranio-235 no es el único isótopo que puede proporcionar calor en un reactor. Mediante el proceso de [[:en:transmutation|transmutación]], el Uranio-238 puede convertirse en Plutonio-239 a través de una serie de [[:en:beta decay|desintegraciones beta]]. El plutonio-239 es fisible, al igual que el uranio-235, y su fisión proporciona energía adicional. Para un reactor de agua ligera, como un [[:en:BWR|reactor de agua en ebullición]] o un [[:en:PWR|reactor de agua presurizada]], provee alrededor de 1/3 de la potencia, y alrededor de 1/2 de la energía de un reactor CANDU.&amp;lt;ref name=wna/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:BoilingWaterReactor_es.gif|700px|thumb|center|Fig. 4. Un reactor nuclear de agua en ebullición, que funciona con combustible de uranio.&amp;lt;ref&amp;gt;NRC. (June 23 2015). &amp;#039;&amp;#039;The Boiling Water Reactor&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/students/animated-bwr.html&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Uranio en otros usos==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El uranio tiene muchos otros usos además de su uso principal en la generación de electricidad. Ha proveido al mundo muchas innovaciones positivas en los sectores médico e industrial, y también ha sido objeto de un escrutinio negativo por su uso y producción de productos armamentísticos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Radioisótopos===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los radioisótopos derivados de la desintegración de isótopos de uranio se utilizan ampliamente en todo el mundo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;medicina&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; se utilizan para el diagnóstico y la investigación, y es probable que una de cada dos personas del mundo occidental experimente los beneficios de la medicina nuclear a lo largo de su vida.&amp;lt;ref name=wna/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los radioisótopos también se utilizan en la &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;industria alimentaria&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, ya que permiten conservar los alimentos, eliminar los parásitos y controlar la maduración de las frutas y verduras.&amp;lt;ref name=wna/&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Industrialmente&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; se utilizan para la seguridad, ya que pueden detectar fugas, proporcionar análisis de minerales y combustibles, y el uranio puede funcionar como un escudo contra la radiación.&amp;lt;ref&amp;gt;Jefferson Lab. (June 23 2015). &amp;#039;&amp;#039;Uranium&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://education.jlab.org/itselemental/ele092.html&amp;lt;/ref&amp;gt; El elemento [[:en:radioactive|radiactivo]] americio se utiliza también en los detectores de humo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Armamento===&lt;br /&gt;
[[File:nagasak.jpg|250px|thumb|Fig. 5. La nube producida por la explosión sobre Nagasaki.&amp;lt;Ref&amp;gt;Wikimedia Commons [Online], Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nagasakibomb.jpg&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La energía del uranio, junto con su subproducto el plutonio, tienen un historial de consecuencias desastrosas. Las primeras [[:en:nuclear bomb|bombas nucleares]] fueron desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial en secreto, por Estados Unidos en lo que se denominó el [[:en:Manhattan Project|Proyecto Manhattan]].&amp;lt;ref name=nf&amp;gt;Nuclear Files. (June 23 2015). &amp;#039;&amp;#039;Manhattan Project&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/history/pre-cold-war/manhattan-project/&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La diferencia clave entre las armas nucleares y el combustible utilizado en los reactores es el grado del combustible. Lo que se ha mencionado antes es que el enriquecimiento del uranio-235 debe ser de alrededor del 5% para la mayoria reactores, lo que de por sí es una tarea complicada. Para las &amp;#039;&amp;#039;bombas&amp;#039;&amp;#039;, este enriquecimiento debe estar en torno al &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;90&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;%.&amp;lt;ref name=hypp&amp;gt;Hyperphysics. (23 de junio de 2015). &amp;#039;&amp;#039;Bomba de Uranio&amp;#039;&amp;#039; [Online], Disponible: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/nucene/bomb.html#c3&amp;lt;/ref&amp;gt; Este hecho ha ayudado a controlar la proliferación de armas nucleares, debido a la dificulta que un grupo de personas ordinarias desarrolle un grado tan alto de uranio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La primera bomba nuclear detonada en combate fue la llamada &amp;quot;Little Boy&amp;quot;, desarrollada durante el Proyecto Manhattan y detonada sobre Hiroshima. Utilizaba dos trozos de Uranio-235 subcrítico que, al detonar, chocaron entre sí, produciendo una [[:en:nuclear chain reaction|reacción nuclear en cadena]] incontrolable y liberando una energía equivalente a 13,000 [[:en:short ton|toneladas cortas]] de TNT.&amp;lt;ref name=nf/&amp;gt;  La segunda y última bomba detonada en combate se denominó &amp;quot;Fat Man&amp;quot;, que utilizaba plutonio altamente enriquecido y liberaba una energía equivalente a 20,000 toneladas de TNT.&amp;lt;ref name=nf/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El uso de estas bombas ha sido extremadamente controvertido desde su detonación, ya que mataron a cientos de miles de personas. Este uso destructivo de la energía nuclear probablemente ha afectado la forma en que la gente ha visto los escasos desastres nucleares de [[:en:Chernobyl|Chernóbil]], [[:en:Fukushima|Fukushima]] y [[:en:Three Mile Island|Three Mile Island]]. En general, esto ha dejado una [[:en:public attitudes towards energy sources#Support for nuclear power|visión muy negativa de la energía nuclear]] en gran parte de la población general.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Video==&lt;br /&gt;
[[File:YouTube_Caption_Translate.gif|250px|thumb|Cómo traducir los subtítutlos de YouTube.&amp;lt;ref&amp;gt;Creado internamente por un miembro del equipo de Energy Education.&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El siguiente video es del proyecto de [http://www.periodicvideos.com/ &amp;quot;Periodic Videos&amp;quot;] de la Universidad de Nottingham.&amp;lt;ref&amp;gt;See more videos from the University of Nottingham on different elements here: http://www.periodicvideos.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; Han creado un conjunto completo de videos cortos sobre cada elemento de la [[:en:periodic table of elements|tabla periódica]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Consulte el GIF de al lado para ver cómo traducir los subtítulos de YouTube.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;html&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe width=&amp;quot;816&amp;quot; height=&amp;quot;459&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.youtube.com/embed/B8vVZTvJNGk&amp;quot; frameborder=&amp;quot;0&amp;quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/html&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver Lecturas Adicionales==&lt;br /&gt;
*[[Hidrógeno]]&lt;br /&gt;
*[[Carbono]]&lt;br /&gt;
*[[Átomo]]&lt;br /&gt;
*[[Oxígeno]]&lt;br /&gt;
*[[Dióxido de carbono]]&lt;br /&gt;
*[[Químico]]&lt;br /&gt;
*[[Mol]]&lt;br /&gt;
* O explore una [[Special:Random|página al azar]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>energy_spanish&gt;Luisa</name></author>
	</entry>
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