@esa@AschbacherJosef The future of European Space sector will not be lead by ESA. Almost the majority of your satellites will have to come from the “Bromo” alliance, who will have little motivation and incentive to create new missions and new technology.
If you can’t innovate: make things cheaper
@fuera_d_orbita@PLD_Space Y por qué dar otros dos contratos si ellos van a liderar?
No han sido elegidos por la ESA, han sido elegidos por el Gobierno Español. Y lo mismo han hecho los franceses y alemanes para proteger su industria.
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@BigImpactHumans@elonmusk And radiation is not a problem? And the temperature of the rest of components involved (power, digital electronics, etc) isn't affected by such temperatures, meaning that ehat before you needed to cool now you need to heat up?
I'm afraid it isn't a simple trade-off
Sube el volumen y observa cómo arranca y se detiene un reactor nuclear de investigación TRIGA Mark II dando un pulso de 240 megavatios térmicos. Se pueden ver claramente la extracción e inserción de las barras de control y el precioso resplandor azul de la radiación de Cherenkov.
El chasquido que se escucha viene del mecanismo que mueve las barras de control. En un reactor comercial de agua a presión (PWR), la inserción de emergencia es por gravedad y tarda menos de tres segundos. En un reactor pequeño de investigación como el TRIGA, es incluso más rápida, ya que está diseñado para generar pulsos muy breves e intensos.
El TRIGA utiliza combustible con un enriquecimiento del 20% de uranio-235, frente al 0,7% del uranio natural. El resto es uranio-238, que apenas fisiona. El núcleo contiene unos 15 kilogramos de óxido de uranio, una cantidad pequeña si se compara con los reactores de potencia, pero suficiente para alcanzar pulsos intensos que permiten estudios de física nuclear, producción de isótopos y formación de personal.
Los reactores de investigación como el TRIGA son fundamentales para el progreso en medicina, agricultura, industria y ciencia. Permiten producir radioisótopos médicos, estudiar materiales, desarrollar nuevas tecnologías y formar a especialistas nucleares. Aunque no generan electricidad para la red, su impacto es enorme, ya que hacen posibles diagnósticos médicos, tratamientos contra el cáncer, mejoras agrícolas y avances en múltiples campos tecnológicos.
La radiación de Cherenkov es uno de los fenómenos más espectaculares de la física nuclear. Fue descubierta en 1934 por el físico soviético Pável Alekséyevich Cherenkov, quien observó que al bombardear agua con partículas cargadas muy energéticas esta emitía un brillo azul. Recibió el Premio Nobel de Física en 1958 por este hallazgo.
El efecto ocurre porque las partículas cargadas emitidas por el combustible viajan más rápido que la luz en el agua (unos 225.000 km/s), aunque nunca superan la velocidad de la luz en el vacío (300.000 km/s), que según Einstein es el límite absoluto para la materia. Al moverse así, generan una onda de choque electromagnética, como un boom sónico de luz, que produce el famoso resplandor azul conocido como radiación de Cherenkov.
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Some footage from https://t.co/s4Tf3jFM32 showing the rocket explode. Isar Aerospace CEO Daniel Metzler has confirmed that the rocket didn't blow up the pad.