@TrincheraLlamas lo estáis diciendo mal, informáis que el avión irá al Gómez Ulla, FALSO, el vion irá a Torrejón y desde allí tendrán que llevarlos al Gómez Ulla, por lo que si van por tierra atravesarán medio Madrid, a no ser que los lleven en helicóptero
Está semana he hecho una hogaza de 2 kg con un 50% de harina integral de trigo Caveiro, 30% de harina de gran fuerza y 20% de harina de trigo Caveiro.
La hogaza de la semana pasada solo me duró has el miércoles para los del jueves y viernes tuvimos que comprar pan.
@CielosBoreales El 4 de octubre fui a hacer visual de la luna y después de tener todo montado me di cuenta que no llevé los oculares.
Por suerte, tenía la cámara y la tablet y algo pude hacer 🙂↕️🙂↕️
Ya tenemos publicado el cielo del mes de Octubre en nuestra web. Una estupenda guía de referencia para la observación del cielo nocturno en el hemisferio norte que se prepara, cada mes, por @JJGodoy5
Y @Jessica_BC1 . Que lo disfrutéis! https://t.co/SHkHQk85oU
El Sol en la tarde de hoy 28 de agosto de 2025.
Mucha actividad de manchas solares y fáculas.
Un espectáculo, con el único problema del viendo que hay, que hace vibrar bastante en algunos momentos al telescopio.
Uno de los mayores retos de la fusión nuclear no es solo reproducir las condiciones del Sol en la Tierra, sino conseguir suficiente tritio, un isótopo del hidrógeno muy escaso y carísimo: hoy se paga en torno a 33 millones de dólares por kilo. Actualmente casi toda la producción mundial procede de los reactores canadienses CANDU, y apenas alcanza unos pocos kilos al año.
Un físico del Laboratorio Nacional Los Álamos (EEUU), Terence Tarnowsky, ha planteado un camino innovador: aprovechar los residuos radiactivos para generar tritio. Su idea no es que los residuos lo contengan, sino que actúen como fuente de neutrones. El sistema propuesto utiliza un acelerador de partículas que lanza protones contra el combustible usado de reactores. Ese bombardeo libera gran cantidad de neutrones de alta energía.
Aquí es donde entra en juego un material añadido al diseño: el litio. Los neutrones producidos atraviesan capas de litio, sólido o en sales fundidas, y al chocar con los núcleos de litio-6 se produce una reacción que los convierte en helio-4 y tritio (hidrógeno-3). De este modo, los residuos nucleares sirven para multiplicar la producción de neutrones, y el litio, incorporado externamente, es quien realmente da lugar al nuevo combustible para la fusión.
Según las simulaciones, una instalación de 1000 MW podría generar unos 2 kilos de tritio al año, equivalente a la producción anual de todos los CANDU juntos, con una eficiencia diez veces superior a la de un reactor de fusión de la misma potencia. Además, el uso de sales fundidas de litio no solo facilita la producción de tritio, sino que también actúa como refrigerante, mejorando la seguridad.
Si estas simulaciones se confirman, la propuesta resolvería dos problemas al mismo tiempo: encontrar un suministro fiable de combustible para la fusión y dar un nuevo uso a los residuos nucleares, transformando lo que hoy es percibido por muchos como un pasivo en un recurso estratégico. Todavía queda un largo camino tecnológico y económico, pero la idea abre una vía prometedora hacia un futuro energético más sostenible.
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