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86 oraciones y frases con nuclear

Las oraciones con nuclear que te presentamos a continuación te ayudarán a entender cómo debes usar nuclear en una frase. Se trata de ejemplos con nuclear gramaticalmente correctos que fueron redactados por expertos. Para saber cómo usar nuclear en una frase, lee los ejemplos que te sugerimos e intenta crear una oración.
  • ¿Cuál es la situación actual de esta central nuclear?

  • ¿Qué transformaciones energéticas se producen en una central nuclear?

  • Actualmente, para conseguir la fusión nuclear controlada y obtener un reactor de fusión, se está trabajando con los tokamaks, aparatos en los que, mediante campos magnéticos muy intensos, se confina el plasma durante un tiempo suficientemente prolongado para que se inicien las reacciones de fusión.

  • Además del Sol, actualmente nuestras principales fuentes de energía son:• Los combustibles fósiles (el petróleo, el carbón y el gas natural), que se encuentran en yacimientos bajo la superficie de la Tierra.• La energía hidráulica, que es la energía potencial gravitatoria del agua almacenada en los embalses.• El uranio, que es el elemento esencial para obtener la energía de fisión nuclear (llamada energía atómica o energía nuclear).Una buena parte de estas tres fuentes de energía principales se transforma en energía eléctrica en las centrales eléctricas, que pueden ser térmicas, hidroeléctricas y nucleares.

  • Además, algunos científicos sostienen que la energía nuclear, junto con la hidráulica, es la energía utilizada para producir electricidad que menos gases de efecto invernadero emite a la atmósfera.

  • Al bombardear un núcleo con neutrones, este se divide en varios fragmentos ( fisión nuclear ) y libera dos o tres neutrones y gran cantidad de energía.

  • C. Organismo sin membrana nuclear.

  • Científicos de todo el mundo están trabajando para conseguir energía por medio de otro proceso nuclear, la fusión nuclear, más limpio y eficaz que la fisión.

  • Con el uso de las máquinas, se comenzaron a consumir grandes cantidades de carbón mineral y más tarde de derivados del petróleo y del gas natural; por último, la energía nuclear se unió a las anteriores.

  • Crea los nodos con ellos, situando la idea nuclear en el centro.

  • Cuando la investigación en física nuclear condujo a la construcción de la bomba atómica, la decisión del empleo de un arma de destrucción masiva convirtió en responsables a todos aquellos científicos.

  • De momento, la energía desprendida en la fusión nuclear no se ha podido controlar, al contrario de lo que ocurre dentro de los reactores nucleares para la fisión nuclear.

  • Después, la materia condensada en la parte central se contrajo, calentándose extremadamente, lo que provocó la fusión nuclear del hidrógeno con un gran desprendimiento de energía.

  • Doble membrana nuclear Aparato de Golgi.

  • El argón mezclado con metano se utiliza en la industria nuclear y en el análisis químico.

  • El calor interno, junto con la energía gravitatoria, hace funcionar todos los proce sos geológicos o geodinámicos internos: actividad ígnea o magmatismo, metamorfismo, actividad sísmica y actividad tectónica .La energía solar se origina por las reacciones de fusión nuclear (unión de átomos de hidrógeno para dar helio) que tienen lugar en el núcleo del Sol.

  • El problema consiste en producir, mantener y controlar una reacción nuclear de fisión.

  • En el mapa se ilustran las zonas donde hay instalaciones de energía nuclear en España.

  • En España lo son la térmica –procedente de los combustibles fósiles–, la nuclear, la hidroeléctrica y la eólica.

  • En esta reacción nuclear se libera un H → H + n He + También se pueden fusionar dos núcleos de deuterio según: H → H + n He + Estas reacciones de fusión, llamadas también de nucleosíntesis, desprenden gran cantidad de energía, como consecuencia de la transformación de masa en energía.

  • En esta transmutación nuclear espontánea se emiten –o sea, salen del núcleo del átomo– partículas a gran velocidad.

  • En la fisión nuclear se obtiene una gran cantidad de energía.

  • En los reactores nucleares tiene lugar cierto tipo de reacción nuclear controlada.

  • En nuestro planeta, la temperatura necesaria para iniciar la fusión nuclear se puede obtener mediante la explosión de una bomba atómica de fisión.

  • En un reactor nuclear, la energía desprendida se obtiene en forma de calor aprovechable que se transfiere hacia el exterior a través de un circuito cerrado que contiene, por ejemplo, vapor de agua o dióxido de carbono.

  • En una central nuclear la energía desprendida se transforma en energía eléctrica.

  • Encontrar soluciones viables y seguras es el problema social más importante al que se enfrenta el uso de la energía nuclear.

  • Energía nuclear.

  • Estas cuatro fuerzas son: la gravedad, la interacción nuclear fuerte (fuerza que une las partículas del núcleo atómico), la fuerza electromagnética y la interacción nuclear débil (fuerza responsable de la radiactividad natural, como la de la desintegración de los neutrones).

  • Este descenso se debe, por un lado, al problema que supone almacenar los residuos –altamente radiactivos– que resultan del proceso de fisión nuclear; por otro lado, diversos problemas de seguridad afectaban a algunas centrales antiguas.

  • Estos núcleos no son estables y, al partirse, convierten parte de su masa en energía, tal y como ocurre en la fisión o en la fusión nuclear.

  • Existe también la posibilidad de combinar la transferencia nuclear con la gemelación, lo que permitiría el nacimiento de varios individuos iguales entre sí e idénticos al donante del núcleo.

  • Explica qué es la energía nuclear.

  • Finalmente, otra fuente de energía de gran importancia es la energía nuclear.

  • Fue llamada la fuerza nuclear fuerte .

  • Funcionamiento de una central nuclear Las que se producen en una central nuclear son: Energía nuclear Energía térmica Energía cinética Energía cinética de rotación Energía eléctrica Ventajas e inconvenientes de las centrales nucleares Ventajas Inconvenientes • Tienen un muy alto rendimiento energético.

  • H He n En la fusión nuclear se unen núcleos de elementos ligeros para dar núcleos de mayor masa.

  • Hay dos tipos de reacción nuclear, la fisión y la fusión.

  • He N N F F H O O En los años siguientes a esta primera transmutación nuclear artificial o provocada, se efectuaron muchas reacciones nucleares, utilizando como blanco núcleos de otros elementos estables distintos del N .

  • Inicialmente, el desarrollo experimental de la física nuclear se produjo en el campo de las aplicaciones bélicas.

  • La fisión nuclear representó para los físicos una auténtica sorpresa.

  • La tecnología del láser presenta un gran número de aplicaciones: discos compactos (CD y DVD), impresoras láser, lectores de códigos de barras, espectroscopia, procesado de metales, fusión nuclear, cirugía, investigación científica, etc. Procesado de materiales.

  • La energía liberada en una reacción nuclear de fisión es consecuencia de la transformación de masa en energía: en una fisión nuclear, la masa de los productos finales es menor que la masa de los productos iniciales.

  • La energía nuclear es la fuente de energía que puede contribuir de manera significativa a afrontar estas prioridades de sostenibilidad, puesto que es la única capaz de suministrar cantidades importantes de electricidad de forma continua, fiable, segura, competitiva y respetuosa con el medio ambiente.

  • La explosión y posterior incendio de un reactor nuclear produjo una gran nube radiactiva que, arrastrada por el viento hacia el norte y el oeste, depositó partículas radiactivas en extensas zonas.

  • La explotación de los recursos energéticos de la geosfera se centra fundamentalmente en el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía nuclear y la energía geotérmica.

  • La física nuclear, a través del conocimiento de la multitud de partículas que forman el átomo, es capaz de explicar el origen del universo, o de construir una tecnología con la que revolucionar las técnicas médicas del siglo .

  • La fuerza de interacción nuclear fuerte se separó y comenzaron a formarse las partículas elementales del átomo (quarks y leptones).

  • La fuerza nuclear débil, que explica fenómenos como el decaimiento beta y la radiactividad.

  • La fusión nuclear controlada es uno de los retos tecnológicos del inmediato futuro, ya que presenta una serie de ventajas sobre la fisión.

  • La fusión nuclear es la unión de núcleos de elementos ligeros para dar núcleos de mayor masa.

  • La generación de electricidad con gas natural es un modelo energético de bajo impacto ambiental, aparentemente menor que los sistemas solar fotovoltaico, nuclear y los sistemas de generación con carbón, petróleo y lignito.

  • La gran cantidad de energía disponible en la reacción de la fisión nuclear en cadena puede liberarse de dos maneras distintas: de forma lenta y controlada en un reactor nuclear, o súbitamente, instantáneamente, en una explosión nuclear (bomba atómica).

  • La posibilidad de que la producción de petró leo decrezca en los próximos años y no llegue a cubrir la demanda mundial ha hecho replantearse la opción de la energía nuclear.

  • La producción de energía por fusión nuclear es casi ideal porque no contamina.

  • La radiactividad natural es el fenómeno de la transformación (o transmutación) nuclear espontánea.

  • La rotura del núcleo de uranio –llamada fisión nuclear – era un tipo de reacción nuclear hasta entonces desconocido.

  • Las centrales de fisión nuclear tienen la ventaja de que producen mucha energía a partir de cantidades de materia muy inferiores a las que se necesitan en otros tipos de centrales.

  • Lo son la térmica, procedente de los combustibles fósiles, y la nuclear.

  • Los principales son: energía radiante, energía nuclear, energía eléctrica, energía química, energía calorífica o térmica y energía sonora.

  • Los medios de comunicación hablan muy a menudo sobre cuánto vale, de cuántas reservas energéticas dispone la humanidad, sobre qué peligro comporta la energía nuclear, qué posibilidades existen de utilizar nuevas fuentes de energía, etc. Desde el punto de vista de la física, consideramos que el universo está constituido por materia y energía .

  • Los valores mínimos corresponden a los metales alcalinos, porque el electrón de su último nivel está más alejado del núcleo y, además, los electrones más internos actúan como pantalla, dificultando la atracción nuclear.

  • Membrana nuclear Aparato de Golgi.

  • Ninguna teoría física había predicho la fisión nuclear y sus descubridores no se imaginaron que se aplicaría más tarde a la fabricación de la bomba atómica.

  • Núcleo extraído Transferencia nuclear Células totipotentes Células madre Fusión Blastocisto Célula somática Cultivo de células madre pluripotentes Las células madre se cultivan hasta obtener un tejido embrionario que, al ponerse en contacto con el tejido del enfermo, crecería de forma ordenada, restituyendo la función del órgano dañado.

  • Observa que el Sol es la base de casi todas las fuentes de energía, excepto la nuclear y la geotérmica.

  • Organismos con membrana nuclear (eucariotas).

  • Organismos sin membrana nuclear (procariotas).

  • Otras fuentes de energía (solar, eólica, nuclear, etc.) están aún muy lejos de poder sustituir a los combustibles fósiles.

  • P Para explicar la emisión de un positrón del núcleo se supone que este es creado en el momento de su emisión, debido a que un protón se transforma en un neutrón que queda en el núcleo y un positrón que sale del núcleo: H → e n + protón → neutrón + positrón La desintegración nuclear en la que se obtiene un positrón se llama desintegración beta positiva.

  • Pese a las grandes ventajas que ofrece la energía nuclear, los riesgos no son en absoluto despreciables.

  • Por ejemplo, un hadrón es toda partícula subatómica que experimenta la interacción nuclear fuerte.

  • Por todo esto, se cree que la fusión nuclear controlada es la energía del futuro.

  • Quizá el futuro de la energía sea la energía procedente de la fusión nuclear, todavía en experimentación.

  • Recursos e impactos geológicos Impacto ambiental de la energía nuclear Durante su extracción, la minería del uranio puede exponer a la radia ción ionizante del gas radiactivo radón, que se desprende de la desin tegración natural del uranio.

  • Resultó que todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma carga nuclear positiva y que esta carga siempre es un múltiplo de la carga del protón.

  • Se obtiene rompiendo núcleos atómicos (fisión nuclear) o uniendo dos núcleos para formar uno mayor (fusión nuclear).

  • Según los municipios y su problemática, pueden referirse también a la contaminación térmica, a las radiaciones ionizantes o al peligro nuclear.

  • Simultáneamente, las células aumentaron su complejidad, originando un sistema interno de membranas que permitieron la aparición de orgánulos y de la envoltura nuclear.

  • Sin embargo, la energía nuclear no es renovable, ya que se basa en la extracción del uranio de la naturaleza.

  • Son las que tienen núcleo, es decir, poseen el material genético rodeado por una doble membrana que se conoce como envoltura nuclear.

  • Sus estudios sobre la fisión del átomo de uranio han contribuido al desarrollo de la industria basada en el aprovechamiento de la energía nuclear.

  • Ten en cuenta que los combustibles fósiles también se usan en la industria, el transporte, la calefacción… Hidroeléctrica Bioenergía Geotérmica Eólica Solar Nuclear Carbón Gas natural Petróleo Generación de electricidad Viviendas Comercios Industria Transporte actividades ¿Qué es la energía?

  • Todos los elementos químicos que existen en el universo, a excepción del hidrógeno y gran parte del helio, se han generado en el horno nuclear de las estrellas.

  • Una vez que la estrella agota su combustible nuclear (el hidrógeno), el astro se contrae y su temperatura aumenta.

  • Utilizan la energía de la fisión nuclear.