Test cuestionario sobre energía nuclear - the question form
Preguntas: 16 · 10 minutos
1. Un sistema eléctrico necesita obtener una gran cantidad de electricidad a partir de una masa de combustible relativamente pequeña. ¿Qué propiedad del combustible nuclear es la más relevante?
Su alta conductividad eléctrica
Su alta densidad energética
Su capacidad para eliminar los sistemas de enfriamiento
La ausencia de subproductos radiactivos
2. ¿Qué distingue a la fusión nuclear de la fisión nuclear?
La fusión divide núcleos pesados, mientras que la fisión combina núcleos ligeros
La fusión es combustión química, mientras que la fisión es desintegración radiactiva
La fusión absorbe toda la radiación, mientras que la fisión solo produce calor
La fusión combina núcleos ligeros, mientras que la fisión divide núcleos pesados
3. Un operador retira ligeramente las barras de control que absorben neutrones mientras las demás condiciones permanecen estables. ¿Cuál es el efecto inmediato esperado?
La desintegración radiactiva del combustible termina permanentemente
La turbina se detiene porque ya no puede formarse vapor
El combustible se enriquece más de forma instantánea
Quedan más neutrones disponibles, por lo que la potencia del reactor tiende a aumentar
4. ¿Qué proceso suministra la energía en la mayoría de los reactores nucleares de potencia que funcionan actualmente?
La combustión de uranio en presencia de oxígeno
La combinación de núcleos atómicos ligeros mediante fusión
La división de núcleos atómicos pesados mediante fisión
La conversión directa de partículas radiactivas en electricidad
5. ¿Qué material generalmente puede detener la radiación alfa procedente de una fuente externa?
Únicamente varios metros de concreto
Únicamente una capa gruesa de plomo
Un campo magnético intenso
Una hoja de papel o la capa externa de la piel
6. En un día fresco, se observa una columna blanca sobre la torre de enfriamiento de una central nuclear. ¿De qué está compuesta principalmente?
Humo procedente de la combustión del combustible nuclear
Gotas de agua condensada
Polvo de uranio liberado por el reactor
Dióxido de carbono producido por la fisión
7. Un reactor se ha apagado y su reacción en cadena de fisión se ha detenido. ¿Por qué suele ser necesario continuar con el enfriamiento?
Los productos radiactivos de la fisión siguen generando calor de desintegración
El combustible continúa ardiendo químicamente en la vasija del reactor
El moderador sigue generando electricidad sin la turbina
El apagado hace que el uranio comience la fusión nuclear
8. ¿Qué isótopo de uranio presente en la naturaleza es el principal isótopo fisible utilizado en el combustible de uranio convencional?
Uranio-238
Uranio-235
Plutonio-240
Uranio-234
9. Al comparar las fuentes de energía a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿qué afirmación sobre la energía nuclear es la más precisa?
Por lo general, tiene bajas emisiones de gases de efecto invernadero, aunque la construcción, la minería y otras etapas no están libres de emisiones
No libera gases de efecto invernadero en ninguna etapa de su ciclo de combustible ni de construcción
Su generación habitual de electricidad depende de quemar uranio y liberar dióxido de carbono
Las emisiones de su ciclo de vida son necesariamente idénticas a las de la generación eléctrica con carbón
10. ¿Cómo regulan las barras de control la reacción en cadena de fisión de un reactor?
Enfrían el combustible haciendo circular agua a través de él
Reflejan el calor hacia el centro del núcleo
Absorben neutrones que, de otro modo, podrían provocar más fisiones
Aumentan la concentración de uranio-235 en el combustible
11. El diseño de un reactor depende del agua común para reducir eficazmente la velocidad de los neutrones. Si se pierde esa agua moderadora, ¿qué tiende a suceder con la reacción en cadena en ese diseño?
Disminuye porque menos neutrones reducen su velocidad hasta alcanzar las energías que mantienen la fisión de manera eficiente
Se acelera porque todos los neutrones se vuelven más eficaces
Pasa de la fisión a la fusión
Permanece sin cambios porque los moderadores no afectan el comportamiento de los neutrones
12. En una central nuclear típica, ¿qué dispositivo convierte la rotación mecánica de la turbina en electricidad?
El condensador
La vasija del reactor
La torre de enfriamiento
El generador
13. ¿Cuál es la función principal de un moderador en muchos reactores nucleares?
Evitar que el vapor llegue a la turbina
Absorber toda la radiación producida en el núcleo del reactor
Reducir la velocidad de los neutrones para aumentar la probabilidad de que provoquen más fisiones
Enriquecer el uranio mientras el reactor está en funcionamiento
14. ¿Cuál es un desafío central a largo plazo en la gestión de residuos nucleares de alta actividad?
Se expanden indefinidamente al exponerse al aire
No pueden confinarse en estado sólido
Algunos componentes permanecen radiactivos durante largos períodos y los residuos recientes también generan calor
Su volumen aumenta continuamente mediante fisión después de ser retirados
15. Los ingenieros incorporan a una central equipos de enfriamiento redundantes, fuentes de alimentación eléctrica de respaldo y múltiples barreras físicas. ¿Cuál es el propósito principal de este enfoque?
Reducir la probabilidad de que una sola falla anule todas las funciones de protección
Hacer que el combustible del reactor deje de ser radiactivo durante el funcionamiento
Eliminar la necesidad de contar con operadores capacitados y procedimientos
Garantizar que ningún componente falle jamás
16. El revestimiento del combustible de un reactor presenta una fuga, pero la vasija del reactor y la contención permanecen intactas. ¿Qué principio de seguridad ilustran las barreras restantes?
Enriquecimiento del combustible
Defensa en profundidad
Vida media radiactiva
Seguimiento de la carga eléctrica