Newsletter X 2021

Del 03 al 09 de marzo

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Noticias + conocimientos previos

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09 de marzo de 2021 - Eliminación nuclear: el descuido vale la pena

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08 de marzo de 2021 - El elefante blanco nuclear de Japón

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08 de marzo de 2021 - Compensación por la eliminación nuclear: críticas en la dirección equivocada

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08 de marzo de 2021: la Autoridad Nuclear aprueba nuevos reactores en la central nuclear de Dukovany

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Central nuclear de Neckarwestheim

08 de marzo de 2021: casi 500 oponentes nucleares en el camino

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Japón debería centrarse en la energía verde

07 de marzo de 2021: la mayoría de los sobrevivientes del desastre de Fukushima apoyan la eliminación gradual de la energía nuclear

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07 de marzo de 2021 - CSU contra el transporte de residuos nucleares a Grafenrheinfeld

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07 de marzo de 2021: continúa la planificación de la instalación de almacenamiento nuclear de Würgassen

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06 de marzo de 2021 - Protesta en la Puerta de Brandenburgo: Recuerdo de Fukushima

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05 de marzo de 2021 - Comienzan los preparativos para el armamento nuclear en Alemania

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05 de marzo de 2021 - Eliminación nuclear: Gobierno y empresas energéticas acuerdan daños y perjuicios

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05 de marzo de 2021 - Parada nuclear: 'En el futuro sin EURATOM' registrada oficialmente como petición en el Parlamento Europeo

El registro exitoso de la petición 'En el futuro sin EURATOM' puede anunciar una parada atómica, el mismo día en que se fijó un calendario para el inicio pospuesto varias veces de la 'Conferencia sobre el futuro de Europa'.

»Es un buen día para el importante desarrollo ulterior de la idea europea: ¡la 'Conferencia sobre el futuro de Europa', aplazada desde hace mucho tiempo, comenzará ahora el Día de Europa, el 9 de mayo! En este contexto, se invita expresamente a los ciudadanos de la UE a expresar sus preocupaciones a los políticos. Y los primeros cientos de partidarios deEn el futuro sin EURATOM'ya están allí a tiempo, porque nuestra petición ahora ha sido confirmada con el registro oficial por parte del Parlamento de la UE! «...

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05 de marzo de 2021 - Diez años del desastre nuclear de Fukushima: ¡Nunca más!

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04 de marzo de 2021 - Renania-Palatinado quiere utilizar espacios de estacionamiento para energía solar

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04 de marzo de 2021 - ¿Fuga o ruptura? Experto exige que se apague Neckarwestheim II

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03 de marzo de 2021 - No a la participación de Rusia en la producción de elementos combustibles en Lingen

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Un triple paso en la dirección correcta.

03 de marzo de 2021 - Más transparencia para los cabilderos: se acerca el registro de cabilderos

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03 de marzo de 2021: la Comisión de la UE revisa miles de millones en compensación para las empresas del carbón

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Lea también los comentarios.

03 de marzo de 2021 - Escombros de la planta de energía nuclear: los independientes critican la banalización

 

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Noticias + conocimientos previos

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Noticias +

 

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03 de marzo de 2021 - La radiactividad alimenta la biosfera profunda

La desintegración radiactiva proporciona a los microbios en el sedimento profundo su sustento

Fuente de alimento radiante: gran parte del entorno vivo en los sedimentos profundos está alimentado por la radiactividad, la descomposición natural de los elementos radiactivos, según ha confirmado un estudio. Porque la radiación liberada en el proceso genera hidrógeno y otras moléculas que son vitales para los microbios. En los sedimentos húmedos, se produce una cantidad particularmente grande de hidrógeno inducido por radiación; esto podría tener consecuencias para los repositorios nucleares...

 

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Noticias + conocimientos previos

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conocimientos previos

 

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reactorpleite.de

 

Mapa del mundo nuclear:

Quizás no deberíamos enterrar nuestros desechos nucleares lo más profundamente posible,
pero definitivamente deberíamos dejar el uranio en el suelo ...

 

La versión en inglés de este mapa mundial:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD

 

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La búsqueda en reaktorpleite.de con el término de búsqueda 

     
  radioactividad  
     

 

trajo los siguientes resultados, entre otros:

 

29 de octubre de 2019 - Polvo glacial radiactivo - La crioconita guarda un secreto radiante

 

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Canal de YouTube "Reaktorpleite"

 

Radiactividad en todo el mundo ...

¡Se abrirá en una nueva ventana! - Canal de YouTube Reaktorpleite - Yellow Cake: La mentira de la energía limpiaPastel amarillo: la mentira de la energía limpia

 

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Plaga de plantas de energía nuclear

 

Radiactividad y radiación

¿Qué significa "radiación radiactiva"?

La radiación a la que estamos expuestos proviene de diversas fuentes: del espacio, de rocas y gases, de la medicina, de los ensayos de armas nucleares, así como de los accidentes nucleares y el funcionamiento de centrales nucleares.

El término "radiación radiactiva" que se utiliza en el lenguaje cotidiano en realidad cubre dos fenómenos: la radiactividad y la radiación ionizante.

Se entiende por radiactividad la propiedad de los radionucleidos (núcleos atómicos inestables) de desintegrarse, es decir, de transformarse espontáneamente en otros núcleos atómicos. Los radionúclidos se producen de forma natural, pero también pueden producirse artificialmente durante la fisión nuclear en las centrales nucleares.

Cuando los núcleos atómicos inestables se desintegran, se emite la denominada radiación ionizante. La radiación ionizante se produce de diferentes formas: como radiación de partículas, p. B. radiación alfa de protones y neutrones (radiación α) y radiación beta o electrónica de electrones (radiación β), y como radiación electromagnética, como. B. Radiación gamma (radiación γ). Si la radiación ionizante golpea átomos o moléculas, puede eliminar electrones, dejando iones o residuos moleculares. En otras palabras: puede cambiar y destruir átomos y moléculas de materia, incluidas células y tejidos de seres vivos. La radiación ionizante puede romper la hebra de ADN y causar daños irreversibles. La división celular alterada, por ejemplo, puede resultar en un recuento sanguíneo alterado o cáncer ...

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Baterías de plutonio y contaminación radiactiva

Durante décadas, las llamadas baterías de radionúclidos se han utilizado en viajes espaciales para generar electricidad, que genera energía a partir de la desintegración radiactiva; el término en inglés para esto es Generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTG). El plutonio o americio se utilizan principalmente en RTG. Además, se desarrollaron las denominadas unidades calefactoras de radioisótopos (RHU) para generar calor para los instrumentos.

Estados Unidos utilizó por primera vez un RTG en 1961 en el satélite de navegación Transit 4A, y otro en 1969 en el satélite meteorológico Nimbus III. Los RTG y, hasta cierto punto, los RHU se utilizaron en las misiones Apollo, Pioneer, Viking, Voyager, Galileo, Ulysses, Cassini y New Horizons. Los exploradores de Marte Pathfinder, Spirit y Opportunity utilizaron energía solar, pero generaron el calor para los instrumentos con RHU. Durante la misión Curiosity de 2011, el generador termoeléctrico de radioisótopos de múltiples misiones se utilizó por primera vez para generar electricidad y calor. Desde la década de 1960, la Unión Soviética y más tarde Rusia también utilizaron baterías de radionúclidos en los viajes espaciales.

El uso de baterías radiactivas ha provocado accidentes graves en varias ocasiones:

En 1964, un satélite de la Armada de los EE. UU. Se estrelló en el lanzamiento y distribuyó un kilogramo de plutonio a la atmósfera.

En 1978, el núcleo del reactor del satélite soviético "Kosmos 954" contaminó 124.000 kilómetros cuadrados en Canadá después de un aterrizaje forzoso. 

En 1996, la sonda rusa Mars-96 se estrelló con 200 gramos de plutonio en la zona fronteriza entre Chile y Bolivia ...

 

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Wikipedia

 

Radiactividad en el medio ambiente

La radiactividad ocurre en parte de forma natural en nuestro medio ambiente (sin intervención humana), en parte fue o es generada por actividades humanas ("antropogénica"). Las causas de la radiación radiactiva natural son los radionucleidos primordiales con sus productos secundarios, así como los nucleidos que se generan por la radiación cósmica en la atmósfera terrestre. La radiactividad producida por el hombre suele tener una composición isotópica que difiere de la natural, porque también contiene radionucleidos de vida corta que no surgen en una serie de procesos de desintegración o espalación.

Radiactividad de origen natural

Los radionucleidos primordiales provienen del material de la tierra primordial y todavía están presentes en la actualidad debido a su larga vida media. Estos incluyen el potasio-40, que siempre está contenido en el cuerpo humano, y los isótopos del uranio, que son importantes como combustible nuclear. Otros radionucleidos surgen indirectamente como productos de desintegración que se reproducen constantemente de la serie de desintegración radiactiva de estos nucleidos primordiales, como el gas radón que se escapa de la Tierra por todas partes. Estos nucleidos se denominan radiogénicos. Además, los radionucleidos cosmogénicos se generan continuamente en la atmósfera a través de reacciones nucleares con los rayos cósmicos. Incluyen el carbono 14, que, como el potasio 40, entra en todos los organismos a través del metabolismo.

La radiación de los radionucleidos naturales ubicuos se conoce como radiación terrestre.

Radiactividad generada o liberada por humanos

Mucho antes de que se descubriera la radiactividad, las actividades humanas como la minería y la quema de carbón habían liberado sustancias radiactivas. Paracelso describió la enfermedad de Schneeberger en 1567. Los minerales metálicos y el carbón contienen más radionucleidos que la biosfera promedio; Los sistemas mineros transportan radón desde el interior de la tierra a la superficie.

Con la extracción de uranio, la construcción de plantas de energía nuclear y, lo que es más importante, la construcción y las pruebas en la superficie de armas nucleares, se liberó radiactividad a la biosfera, lo que tuvo un impacto mundial.

Se liberaron grandes cantidades de sustancias radiactivas (además de las pruebas nucleares hasta 1963) a través de accidentes en instalaciones nucleares. Los más conocidos son el desastre nuclear de Chernobyl y el desastre nuclear de Fukushima. Después de 1990, se conoció el accidente de Kyshtym en 1957 y el Ostural Trail que surgió en el proceso ...

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Baterías de radionúclidos para viajes espaciales

Una cantidad suficientemente grande y compacta de 238Pu se calienta hasta convertirse en calor blanco debido a su propia desintegración radiactiva y emite solo cantidades muy pequeñas de radiación gamma, de modo que uno se las arregla con el blindaje más delgado en comparación con otros cinco nucleidos potencialmente adecuados. Por tanto, se utiliza en forma oxidada como dióxido de plutonio químicamente inerte para generar energía eléctrica en baterías de radionúclidos.

Debido a su longevidad, las baterías de radionúclidos se utilizan en viajes espaciales interplanetarios, especialmente para sondas espaciales que se supone que llegan al sistema solar exterior. Porque las células solares ya no suministran suficiente energía a una gran distancia del sol. Tales baterías nucleares se integraron en las sondas Voyager, Cassini-Huygens (1997-2005 para Saturno) o New Horizons (2006-2015 para Plutón), por ejemplo. En el pasado, las baterías de radionúclidos con plutonio 238Pu también se utilizaron en satélites en órbita.

En 1964, el satélite estadounidense Transit 5BN-3 con una batería de radionúclidos a bordo se quemó en una salida en falso a unos 50 kilómetros sobre el Pacífico. El satélite contenía casi un kilogramo de plutonio, que luego se distribuyó de manera mensurable en todo el hemisferio norte ...

 

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Continuar a: Artículo de periódico 2021

 

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