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	<title>Física por estudiantes &#187; Física del medio ambiente y energías renovables</title>
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	<description>Una mirada diferente a la física</description>
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		<title>Física del medio ambiente y energías renovables</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 20:53:09 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Todo el mundo está enterado, hoy en día, de los desafíos que comienzan a aparecer con las fuentes de energía y, en general, el manejo y protección del medio ambiente.

La física tiene mucho que ofrecer en este sentido, desde tecnología para placas solares, pasando por nanotecnología para reducir la contaminación o incluso limpiarla, o avances [...]

<p class="related">No hay entradas relacionadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo el mundo está enterado, hoy en día, de los<strong><span style="color: #993366;"> desafíos </span></strong>que comienzan a aparecer con las <span style="color: #993366;"><strong>fuentes de energía </strong></span>y, en general, el manejo y protección del<strong><span style="color: #993366;"> medio ambiente</span></strong>.<br />
<span id="more-116"></span></p>
<div id="attachment_121" class="wp-caption aligncenter" style="width: 278px"><img class="size-full wp-image-121" title="turb" src="http://aprenderfisica.com/divulgacion/wp-content/uploads/2009/03/turb.jpg" alt="La física ayuda a manejar de manera más eficiente los recursos naturales" width="268" height="384" /><p class="wp-caption-text">La física ayuda a manejar de manera más eficiente los recursos naturales</p></div>
<p>La física tiene mucho que ofrecer en este sentido, desde tecnología para <strong><span style="color: #993366;">placas solares</span></strong>, pasando por<strong><span style="color: #993366;"> nanotecnología</span></strong> para reducir la contaminación o incluso limpiarla, o avances en los <strong><span style="color: #993366;">modelos meteorológicos y climáticos</span></strong>, hasta el desarrollo de nuevas fuentes de energía como la <strong><span style="color: #993366;">fusión nuclear</span></strong>.</p>
<p>Un campo muy fuerte en España es el de las placas solares: utilizan materiales semiconductores como el silicio para producir el efecto fotoeléctrico, y generar corriente continua. Pero el <strong><span style="color: #993366;">material de la célula fotovoltaica</span></strong> o la estructura pueden diferir mucho, y actualmente estamos asistiendo a un crecimiento imparable de la tecnología solar.</p>
<div id="attachment_122" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-122" title="energiasolar12330001561711211082" src="http://aprenderfisica.com/divulgacion/wp-content/uploads/2009/03/energiasolar12330001561711211082.jpg" alt="El mayor huerto solar del mundo, en Alicante" width="500" height="288" /><p class="wp-caption-text">El mayor huerto solar del mundo, en Alicante</p></div>
<p><strong><span style="color: #993366;">Empresas españolas</span></strong>, en cuya plantilla se encuentran cantidad de físicos, están exportando nuevos diseños y modelos. Hace pocos años,<strong><span style="color: #993366;"> sólo el 5% de la energía que llegaba a una placa solar era aprovechada;</span></strong> hoy en día los modelos experimentales de arseniuro de galio o poliméricas, como las que se utilizan en la Estación Espacial, llegan a <strong><span style="color: #993366;">más del 30%</span></strong>. Incluso algunos paneles de nueva generación, con técnicas de nanotecnología, alcanzan en torno al <strong><span style="color: #993366;">42%</span></strong>. Una revolución en la que los<strong><span style="color: #993366;"> físicos de materiales, de estado sólido&#8230; tienen un papel predominante.</span></strong></p>
<div id="attachment_123" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-123" title="nanosolar-powersheet" src="http://aprenderfisica.com/divulgacion/wp-content/uploads/2009/03/nanosolar-powersheet.jpg" alt="Células solares flexibles, uno de los avances que permite la física" width="450" height="306" /><p class="wp-caption-text">Células solares flexibles, uno de los avances que permite la física</p></div>
<p>Por citar un proyecto concreto de la <strong><span style="color: #993366;">Universidad de Oviedo</span></strong>, algunos ex-alumnos están involucrados en un proyecto de Arcelor para combinar acero y paneles solares, consiguiendo reducir costes.</p>
<p>La fusión nuclear, la energía abundante y relativamente limpia que parece llamada a ser la energía del futuro, es física pura. Los procesos de fisión nuclear que se utilizan actualmente en las centrales atómicas, &#8220;rompen&#8221; átomos grandes para dar energía, pero con peligro de contaminación radiactiva, y con el problema de almacenar las grandes cantidades de residuos. La fusión nuclear &#8220;fusiona&#8221; o &#8220;une&#8221; átomos ligeros, produciendo aún más energía, y con una cantidad muchísimo menor de residuos. En caso de accidente, las consecuencias también serían menos graves. El Sol utiliza este proceso para darnos luz y calor.</p>
<div id="attachment_215" class="wp-caption aligncenter" style="width: 528px"><img class="size-full wp-image-215" title="050517fusion1" src="http://aprenderfisica.com/divulgacion/wp-content/uploads/2009/03/050517fusion1.jpg" alt="El Sol, el mejor reactor de fusión, cuyos secretos aún nos son ajenos" width="518" height="389" /><p class="wp-caption-text">El Sol, el mejor reactor de fusión, cuyos secretos aún nos son ajenos</p></div>
<p>Pero lo que parece fácil en el Sol no lo es tanto en la Tierra: hay que aumentar la temperatura del hidrógeno o el helio utilizado para las reacciones a <strong><span style="color: #993366;">millones de grados, </span></strong>varias veces la temperatura del núcleo del Sol, para poder mantener las reacciones. Cualquier contacto con las paredes del reactor lo enfriaría, y<strong><span style="color: #993366;"> las destruiría</span></strong>: por eso, hay que contenerlo. Es un tema de investigación desde los años 50, y aún no se ha resuelto: por ahora, <strong><span style="color: #993366;">se gasta más energía </span></strong>en contener el plasma, el combustible de la fusión, <strong><span style="color: #993366;">que la que éste devuelve.</span></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<div id="attachment_125" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><strong><a href="http://www.sandia.gov/news/resources/releases/2006/physics-astron/hottest-z-output.html"><img class="size-medium wp-image-125" title="z-machine" src="http://aprenderfisica.com/divulgacion/wp-content/uploads/2009/03/z-machine-300x198.jpg" alt="La máquina Z, uno de los diseños de reactor nuclear de fusión" width="300" height="198" /></a></strong><p class="wp-caption-text">La máquina Z, uno de los diseños de reactor nuclear de fusión</p></div>
<p><strong></strong>Es una dificultad técnica, y los físicos pueden ayudar a resolverla. El modelo de reactor más prometedor actualmente es el<strong><span style="color: #993366;"> Tokamak</span></strong>, del cual ya se han construido ejemplares pequeños. Utiliza campos magnéticos de alta intensidad para mantener al plasma alejado de las paredes. Para conseguir más energía de la que se gasta, se está empezando a construir en Cadarache, Francia, un reactor mucho mayor (<strong><span style="color: #993366;">el ITER, con amplia colaboración española</span></strong>) que se espera que devuelva más energía de la que gasta de una vez por todas. Un proyecto del siglo XXI en el que se emplearán miles de <strong><span style="color: #993366;">físicos nucleares, de partículas e incluso astrofísicos y teóricos, de todo el mundo</span></strong>, para intentar solucionar el problema energético.</p>
<div id="attachment_216" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-216" title="jet-vessel-plasma" src="http://aprenderfisica.com/divulgacion/wp-content/uploads/2009/03/jet-vessel-plasma.jpg" alt="Un Tokamak, con una foto a la derecha de cómo se ve el plasma cuando está en funcionamiento. A la izquierda, el diseño del ITER" width="480" height="335" /><p class="wp-caption-text">Un Tokamak, con una foto a la derecha de cómo se ve el plasma cuando está en funcionamiento. A la izquierda, el diseño del ITER</p></div>


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