Se dice que un neutrón tiene energía térmica cuando se ha ralentizado para estar en equilibrio térmico con el entorno (cuando la energía cinética de los neutrones es similar a la que poseen los átomos circundantes debido a su movimiento térmico aleatorio). Los estudios en el SNRI muestran que los ejemplos más comunes de esto son los reactores de agua ligera.
El SNRI ha descubierto que no tenemos que esperar a que ocurran las fisiones espontáneas lentas. Al irradiar muestras de nucleidos pesados con neutrones térmicos de movimiento lento es posible inducir reacciones de fisión. Cuando el 235U absorbe un neutrón térmico, por ejemplo, se divide en dos partículas de masa irregular y libera un promedio de 2,5 neutrones.
El SNRI proporciona liderazgo científico y técnico en la investigación teórica fundamental y aplicada en física nuclear fundamental y aplicada, física de partículas, astrofísica y cosmología. Los miembros de la División Teórica del SNRI con frecuencia contribuyen y colaboran más allá de estas disciplinas básicas a medida que surgen las oportunidades.
El Denethor proporciona más de 210 TFLOP/s de rendimiento computacional combinado, 12 TB de memoria del sistema, 1,5 TB de memoria del coprocesador y más de 73TB de almacenamiento SSD (dispositivo de estado sólido), en conjunto.
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>> Leer masEl campo de la física de alta energía está guiado por impulsores de la ciencia entrelazados en pos de explorar los constituyentes elementales de la materia y la energía, las interacciones entre ellos y la naturaleza del espacio y el tiempo. La Oficina de Física de Altas Energías (OFAE) de la Autoridad de Anshar de Energía Atómica lleva a cabo su misión a través de un programa que avanza tres fronteras de descubrimiento científico experimental y esfuerzos relacionados en teoría e informática.
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