{"id":5096,"date":"2019-12-16T12:12:29","date_gmt":"2019-12-16T11:12:29","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost:8888\/igfae-ber\/medidos-por-primera-vez-los-productos-de-la-fision-de-uranio-239-de-forma-directa\/"},"modified":"2024-04-12T14:22:47","modified_gmt":"2024-04-12T12:22:47","slug":"primera-medida-directa-productos-fision-uranio239","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/igfae.usc.es\/igfae\/es\/primera-medida-directa-productos-fision-uranio239\/","title":{"rendered":"Medidos por primera vez los productos de la fisi\u00f3n de uranio 239 de forma directa"},"content":{"rendered":"<p><strong>Un experimento liderado por el investigador del IGFAE Manuel Caama\u00f1o, en colaboraci\u00f3n con un equipo internacional en GANIL, mide e identifica con precisi\u00f3n los subproductos de la fisi\u00f3n del uranio 239 usando una t\u00e9cnica nueva. Los resultados se publican <em>Physical Review Letters.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>A pesar de que hace 80 a\u00f1os que se estudia el proceso de <strong>fisi\u00f3n nuclear<\/strong>, sigue siendo relevante investigarlo por dos razones principales: no entendemos del todo c\u00f3mo funciona y aun as\u00ed es crucial para aplicaciones en energ\u00eda e industria. Por ejemplo, en la Pen\u00ednsula las centrales nucleares generaron el <a href=\"https:\/\/www.ree.es\/sites\/default\/files\/11_PUBLICACIONES\/Documentos\/InformesSistemaElectrico\/2017\/inf_sis_elec_ree_2017.pdf\">22,4% de la energ\u00eda el\u00e9ctrica en 2017<\/a>. Aunque estamos lejos del 72% de Francia, es la fuente primaria de energ\u00eda en Espa\u00f1a, seguida de la e\u00f3lica con un 19,1%.<\/p>\n<p>Un ejemplo paradigm\u00e1tico de los procesos de fisi\u00f3n nuclear es del <strong>uranio 239<\/strong>, un <strong>is\u00f3topo<\/strong> con 92 protones y 147 neutrones que podemos fisionar si bombardeamos un isotopo de uranio 238 con neutrones.\u00a0 Cuando un uranio 238 absorbe un <strong>neutr\u00f3n<\/strong>, se convierte en un n\u00facleo de uranio 239 \u201ccaliente\u201d, con suficiente energ\u00eda para fisionar. Al dividirse en dos, los productos de esta reacci\u00f3n pueden ser de cientos de posibilidades diferentes, con probabilidades m\u00e1s o menos conocidas. En experimentos anteriores se ha medido la masa de los fragmentos emitidos, pero las limitaciones en los sistemas de detecci\u00f3n no permit\u00edan saber qu\u00e9 elementos se estaban produciendo y en qu\u00e9 proporci\u00f3n. En este punto, no hab\u00eda m\u00e1s opci\u00f3n que confiar en modelos te\u00f3ricos.<\/p>\n<p>Sin embargo, en 2017 se produjo una sorpresa doble: un nuevo experimento fue capaz de medir indirectamente la proporci\u00f3n de elementos producidos en la fisi\u00f3n de 239U y, adem\u00e1s, <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.118.222501\">los resultados mostraban una enorme diferencia con respecto a la teor\u00eda<\/a>. En pocas palabras, se cre\u00eda que la estructura del esta\u00f1o 132 (132Sn) jugaba un papel importante en la producci\u00f3n de los fragmentos, pero los nuevos datos no lo corroboraban en absoluto y sembraban dudas al basarse en una detecci\u00f3n indirecta.<\/p>\n<p><strong>Una t\u00e9cnica nueva<\/strong><\/p>\n<p>Aprovechando una campa\u00f1a experimental que se estaba desarrollando en <strong>GANIL<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/\">(Gran Acelerador Nacional de Iones Pesados)<\/a>, en Francia, un equipo del IGFAE utiliz\u00f3 recientemente una t\u00e9cnica nueva que permite la medida directa y completa de las propiedades de los fragmentos de fisi\u00f3n. Al estudiar una reacci\u00f3n equivalente y comparar todos los observables posibles con la medida anterior, los resultados fueron claros: <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.123.092503\">la producci\u00f3n no muestra ninguna diferencia de la esperada en el efecto del 132Sn, en contra de lo referido en el experimento anterior.<\/a><\/p>\n<p>Los modelos te\u00f3ricos, de momento, siguen en lo cierto. De todas formas, este experimento liderado por el investigador del IGFAE <strong>Manuel Caama\u00f1o<\/strong> no solo estaba dedicado a comprobar esa anomal\u00eda. Ahora, los datos est\u00e1n siendo analizados en Santiago por Daniel Fern\u00e1ndez y Giorgia Mantovani, doctorandos del IGFAE, y en Francia por <strong>Diego Ramos<\/strong>, investigador postdoctoral en GANIL, egresado del IGFAE y primer autor de este trabajo. En el futuro, se espera que arrojen m\u00e1s luz sobre el proceso de fisi\u00f3n a trav\u00e9s de medidas directas para un n\u00famero amplio de diferentes is\u00f3topos, aprovechando el dispositivo experimental \u00fanico en el mundo utilizado en GANIL.<\/p>\n<p>Referencias:<\/p>\n<p>[1] <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/PhysRevLett.118.222501\">J. N. Wilson et al., Phys. Rev. Lett. <strong>118<\/strong>, 222501 (2017)<\/a><br \/>\n[2] <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1103\/PhysRevLett.123.092503\">D. Ramos, M. Caama\u00f1o et al., Phys. Rev. Lett. <strong>123<\/strong>, 092503 (2019)<\/a><\/p>\n<p>Pie de imagen: La figura muestra la proporci\u00f3n en la que se produce cada is\u00f3topo en la fisi\u00f3n de 239U. La forma en que se distribuye esa proporci\u00f3n es una consecuencia de la estructura nuclear interna, es decir, de c\u00f3mo se ordenan los protones y neutrones dentro de los fragmentos que se forman en el proceso. Cr\u00e9dito: GANIL.<\/p>\n<div style=\"width: 640px;\" class=\"wp-video\"><video class=\"wp-video-shortcode\" id=\"video-5096-1\" width=\"640\" height=\"360\" preload=\"metadata\" controls=\"controls\"><source type=\"video\/mp4\" src=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/FissionDynamics.mp4?_=1\" \/><a href=\"https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/FissionDynamics.mp4\">https:\/\/www.ganil-spiral2.eu\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/FissionDynamics.mp4<\/a><\/video><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un experimento liderado por el investigador del IGFAE Manuel Caama\u00f1o, en colaboraci\u00f3n con un equipo internacional en GANIL, mide e identifica con precisi\u00f3n los subproductos de la fisi\u00f3n del uranio 239 usando una t\u00e9cnica nueva. Los resultados se publican Physical Review Letters. 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