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"context": "El uranio empobrecido también se utiliza como material de protección en algunos contenedores utilizados para almacenar y transportar materiales radiactivos. Si bien el metal en sí es radiactivo, su alta densidad lo hace más eficaz que el plomo en la detención de la radiación de fuentes fuertes como el radio. Otros usos del uranio empobrecido incluyen contrapesos para superficies de control de aeronaves, como lastre para vehículos de reentrada de misiles y como material de protección. Debido a su alta densidad, este material se encuentra en sistemas de guía inercial y en brújulas giroscópicas. El uranio empobrecido se prefiere sobre metales densos similares debido a su capacidad de ser fácilmente mecanizado y fundido, así como su costo relativamente bajo. El principal riesgo de exposición al uranio empobrecido es la intoxicación química por óxido de uranio en lugar de radiactividad (el uranio es sólo un emisor alfa débil).",
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"text": "uranio empobrecido"
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"question": "¿Qué tipo de uranio se utiliza a veces para proteger materiales radiactivos en contenedores?"
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"question": "¿Cuál es una fuente fuerte de radiación bloqueada por uranio agotado?"
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"question": "¿Cómo se usa uranio agotado en los vehículos de reentrada de misiles?"
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"question": "¿Qué rasgo hace que se utilice uranio empobrecido en brújulas giroscópicas?"
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"question": "¿Qué tipo de emisor alfa es el uranio?"
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"text": "uranio empobrecido"
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"question": "¿Qué tipo de uranio se utiliza siempre para proteger los materiales radiactivos en contenedores?"
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"question": "¿Cuál es una fuente débil de radiación bloqueada por uranio agotado?"
},
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"text": "lastre para"
}
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"question": "¿Cómo se usa uranio agotado en los vehículos de reentrada de misiles?"
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"text": "alta densidad"
}
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"question": "¿Qué rasgo hace que el uranio agotado no se utilice en las brújulas giroscópicas?"
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"text": "débil"
}
],
"question": "¿Qué tipo de emisor beta es el uranio?"
}
]
},
{
"context": "El descubrimiento y aislamiento del radio en el mineral de uranio (pitchblende) por Marie Curie provocó el desarrollo de la minería de uranio para extraer el radio, que se utilizó para hacer pinturas de luz en la oscuridad para relojes y esferas. Esto dejó una cantidad prodigiosa de uranio como producto de desecho, ya que se necesitan tres toneladas de uranio para extraer un gramo de radio. Este producto de desecho fue desviado a la industria del vidrio, haciendo que los esmaltes de uranio fueran muy baratos y abundantes. Además de los esmaltes de cerámica, los esmaltes de azulejos de uranio representaron la mayor parte del uso, incluyendo baldosas comunes de baño y cocina que se pueden producir en verde, amarillo, malva, negro, azul, rojo y otros colores.",
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"text": "(pitchblend"
}
],
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"question": "¿Cuál es otro término para el mineral de uranio?"
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{
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"text": "Marie Curie"
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],
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"question": "¿Quién aisló el radio en el mineral de uranio?"
},
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"text": "pinturas de luz en la oscuridad"
}
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"question": "¿En qué tipos de pinturas se utilizó por primera vez el radio?"
},
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{
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"text": "relojes y esferas"
}
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"question": "¿Qué dispositivos estaban pintados con pintura de radio?"
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"question": "Junto con rojo, azul, negro, amarillo y verde, ¿cuál fue un color notable del esmalte de azulejos de uranio?"
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"text": "pitchblende"
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"question": "¿Qué no es otro término para el mineral de uranio?"
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{
"answer_start": 84,
"text": "Marie Curie"
}
],
"question": "¿Quién aisló el radio en el núcleo de uranio?"
},
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{
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"text": "pinturas de luz en la oscuridad"
}
],
"question": "¿En qué tipos de pinturas se utilizó por última vez el radio?"
},
{
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{
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"text": "relojes y esferas"
}
],
"question": "¿Qué dispositivos no estaban pintados con pintura de radio?"
},
{
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"id": "5ad1157f645df0001a2d0cf0",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 725,
"text": "malva"
}
],
"question": "Junto con rojo, azul, negro, amarillo y verde, ¿qué no fue un color notable del esmalte de azulejos de uranio?"
}
]
},
{
"context": "El reactor de grafito X-10 del Oak Ridge National Laboratory (ORNL), anteriormente conocido como Clinton Pile y X-10 Pile, fue el segundo reactor nuclear artificial del mundo (después del Chicago Pile de Enrico Fermi). El Reactor Experimental del Laboratorio Nacional Argonne, ubicado en la Estación de Pruebas de Reactores de la Comisión de Energía Atómica cerca de Arco, Idaho, se convirtió en el primer reactor nuclear en crear electricidad el 20 de diciembre de 1951. Inicialmente, cuatro bombillas de 150 vatios fueron iluminadas por el reactor, pero las mejoras finalmente le permitieron alimentar toda la instalación (más tarde, la ciudad de Arco se convirtió en la primera en el mundo en tener toda su electricidad La primera central nuclear a escala comercial del mundo, Obninsk en la Unión Soviética, comenzó su generación con su reactor AM-1 el 27 de junio de 1954. Otras primeras plantas de energía nuclear fueron Calder Hall en Inglaterra, que comenzó su generación el 17 de octubre de 1956, y la central nuclear Shippingport en Pensilvania, que comenzó el 26 de mayo de 1958. La energía nuclear fue utilizada por primera vez para la propulsión por un submarino, el USS Nautilus, en 1954.",
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{
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"text": "Chicago Pile de Enrico Fermi"
}
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"question": "¿Cuál fue el primer reactor nuclear artificial del mundo?"
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"text": "(ORNL)"
}
],
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"question": "¿En qué estado se encuentra el reactor de grafito X-10?"
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"text": "como Clinton Pile"
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"question": "Junto con la plataforma X-10, ¿cómo se conocía anteriormente el reactor de grafito X-10?"
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"text": "Idaho"
}
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"question": "¿En qué estado se encuentra el reactor de criadores experimentales del Laboratorio Nacional Argonne?"
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{
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"text": "20 de diciembre de 1951"
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"question": "¿En qué fecha hice el reactor de reproductores primero la electricidad?"
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"text": "Chicago Pile de Enrico Fermi"
}
],
"question": "¿Cuál fue el último reactor nuclear artificial del mundo?"
},
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"id": "5ad119f0645df0001a2d0d7f",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "(ORNL)"
}
],
"question": "¿En qué estado se encuentra el reactor de grafito X-01?"
},
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{
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"text": "como Clinton Pile"
}
],
"question": "Junto con el X-10 Pile, ¿cómo era el Reactor de Grafito X-10 nunca conocido?"
},
{
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"id": "5ad119f0645df0001a2d0d81",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "Idaho"
}
],
"question": "¿En qué estado se encuentra el Reactor de Reproducción Experimental del Laboratorio Nacional Argonne II?"
},
{
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"id": "5ad119f0645df0001a2d0d82",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 447,
"text": "20 de diciembre de 1951"
}
],
"question": "¿En qué fecha hizo por primera vez electricidad el Reactor de Reproducción II?"
}
]
},
{
"context": "El uranio es un elemento natural que se puede encontrar en niveles bajos dentro de toda roca, suelo y agua. El uranio es el elemento 51 en orden de abundancia en la corteza terrestre. El uranio es también el elemento de mayor número que se encuentra naturalmente en cantidades significativas en la Tierra y casi siempre se encuentra combinado con otros elementos. Junto con todos los elementos que tienen pesos atómicos superiores a los del hierro, sólo se forma naturalmente en las supernovas. La descomposición del uranio, torio y potasio-40 en el manto terrestre se cree que es la principal fuente de calor que mantiene el núcleo externo líquido y conduce la convección del manto, que a su vez impulsa la tectónica de placas.",
"qas": [
{
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{
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"text": "51"
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"question": "¿Dónde se encuentra el uranio entre los elementos en términos de su abundancia en la corteza terrestre?"
},
{
"answers": [
{
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"text": "en las supernovas"
}
],
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"question": "¿Dónde se forma naturalmente el uranio?"
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{
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"text": "torio"
}
],
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"question": "Junto con el potasio-40 y el uranio, ¿la descomposición de qué elemento es una fuente de calor primaria tectónica de placas de conducción de placas?"
},
{
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{
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"text": "líquido y"
}
],
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"question": "¿En qué estado está el núcleo exterior de la Tierra?"
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"text": "51"
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],
"question": "¿Dónde se encuentra el uranio entre los elementos en términos de su abundancia en la atmósfera terrestre?"
},
{
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"id": "5ad11b91645df0001a2d0dad",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 476,
"text": "en las supernovas"
}
],
"question": "¿Dónde se forma poco natural el uranio?"
},
{
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"id": "5ad11b91645df0001a2d0dae",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 525,
"text": "torio"
}
],
"question": "Junto con el potasio-40 y el uranio, ¿la desintegración de qué elemento es una fuente primaria de refrigeración de la tectónica de placas de conducción de placas?"
},
{
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"id": "5ad11b91645df0001a2d0daf",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "líquido y"
}
],
"question": "¿En qué estado está el núcleo interno de la Tierra?"
},
{
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"id": "5ad11b91645df0001a2d0db0",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 641,
"text": "líquido y"
}
],
"question": "¿En qué estado está el núcleo medio de la Tierra?"
}
]
},
{
"context": "El uranio-235 fue el primer isótopo que se encontró que era fisible. Otros isótopos naturales son fisionables, pero no fisibles. Al bombardear con neutrones lentos, su isótopo de uranio-235 se dividirá la mayor parte del tiempo en dos núcleos más pequeños, liberando energía de enlace nuclear y más neutrones. Si muchos de estos neutrones son absorbidos por otros núcleos de uranio-235, se produce una reacción nuclear en cadena que resulta en una explosión de calor o (en circunstancias especiales) una explosión. En un reactor nuclear, tal reacción en cadena es ralentizada y controlada por un veneno de neutrones, absorbiendo algunos de los neutrones libres. Tales materiales absorbentes de neutrones son a menudo parte de las barras de control del reactor (ver física del reactor nuclear para una descripción de este proceso de control del reactor).",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 3,
"text": "ura"
}
],
"id": "570e33510dc6ce1900204e73",
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"question": "¿Qué isótopo de uranio fue el primero en ser encontrado fisible?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 231,
"text": "dos núcleos más pequeños"
}
],
"id": "570e33510dc6ce1900204e74",
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"question": "¿Cuántos núcleos suele dividirse el uranio-235 cuando se bombardea con neutrones lentos?"
},
{
"answers": [
{
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"text": "una explosión"
}
],
"id": "570e33510dc6ce1900204e75",
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"question": "Cuando una reacción nuclear en cadena en el uranio-235 no resulta en una explosión de calor, ¿qué resulta?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 596,
"text": "veneno"
}
],
"id": "570e33510dc6ce1900204e76",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Qué se utiliza para frenar una reacción en cadena en un reactor nuclear?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 644,
"text": "neutrones libres"
}
],
"id": "570e33510dc6ce1900204e77",
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"question": "¿Qué absorbe un veneno de neutrones?"
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{
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"id": "5ad11389645df0001a2d0c80",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "235"
}
],
"question": "¿Qué isótopo de uranio fue el último en ser encontrado fisible?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad11389645df0001a2d0c81",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 231,
"text": "dos núcleos más pequeños"
}
],
"question": "¿Cuántos núcleos suele dividirse el uranio-245 cuando se bombardea con neutrones lentos?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad11389645df0001a2d0c82",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 500,
"text": "una explosión"
}
],
"question": "Cuando una reacción nuclear en cadena en uranio-245 no resulta en una explosión de calor, ¿qué resulta?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad11389645df0001a2d0c83",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 596,
"text": "veneno"
}
],
"question": "¿Qué se utiliza para acelerar una reacción en cadena en un reactor nuclear?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad11389645df0001a2d0c84",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 644,
"text": "neutrones libres"
}
],
"question": "¿Qué emite un veneno de neutrones?"
}
]
},
{
"context": "En la naturaleza, el uranio (VI) forma complejos de carbonato altamente solubles a pH alcalino. Esto conduce a un aumento en la movilidad y la disponibilidad de uranio para las aguas subterráneas y el suelo de los desechos nucleares que conducen a los peligros de la salud. Sin embargo, es difícil precipitar uranio como fosfato en presencia de exceso de carbonato a pH alcalino. A Sphingomonas sp. Se ha encontrado que la cepa BSAR-1 expresa una fosfatasa alcalina de alta actividad (PhoK) que se ha aplicado para la bioprecipitación de uranio como especies de fosfato de uranilo a partir de soluciones alcalinas. La capacidad de precipitación se ha mejorado sobreexpresando la proteína PhoK en E. coli.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 52,
"text": "carbonato"
}
],
"id": "570e33de0b85d914000d7d43",
"is_impossible": false,
"plausible_answers": null,
"question": "¿Qué tipo de complejos forma uranio (VI) en la naturaleza?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 355,
"text": "carbonato"
}
],
"id": "570e33de0b85d914000d7d44",
"is_impossible": false,
"plausible_answers": null,
"question": "La presencia de qué sustancia a pH alcalino hace difícil precipitar uranio como fosfato?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 382,
"text": "Sphingomonas sp."
}
],
"id": "570e33de0b85d914000d7d45",
"is_impossible": false,
"plausible_answers": null,
"question": "¿De qué es el BSAR-1?"
},
{
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"id": "5ad11dd6645df0001a2d0e04",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 52,
"text": "carbonato"
}
],
"question": "¿Qué tipo de complejos forma uranio (V) en la naturaleza?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad11dd6645df0001a2d0e05",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 52,
"text": "carbonato"
}
],
"question": "¿Qué tipo de complejos no forman uranio (VI) en la naturaleza?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad11dd6645df0001a2d0e06",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 355,
"text": "carbonato"
}
],
"question": "La presencia de qué sustancia a pH alcalino hace que sea fácil precipitar uranio como fosfato?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad11dd6645df0001a2d0e07",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 382,
"text": "Sphingomonas sp."
}
],
"question": "¿De qué es el BSAR-2?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad11dd6645df0001a2d0e08",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 382,
"text": "Sphingomonas sp."
}
],
"question": "¿De qué es el BSAR-1?"
}
]
},
{
"context": "Se estima que 5,5 millones de toneladas de uranio existe en reservas de mineral que son económicamente viables a US $59 por lb de uranio, mientras que 35 millones de toneladas se clasifican como recursos minerales (perspectivas razonables para una eventual extracción económica). Los precios pasaron de alrededor de $10 / lb en mayo de 2003 a $138 / lb en julio de 2007. Esto ha causado un gran aumento en el gasto en exploración, con 200 millones de dólares estadounidenses gastados en todo el mundo en 2005, un aumento del 54% en el año anterior. Esta tendencia continuó hasta 2006, cuando el gasto en exploración se disparó a más de $774 millones, un aumento de más del 250% en comparación con 2004. La Agencia de Energía Nuclear de la OCDE dijo que las cifras de exploración para 2007 probablemente coincidirían con las de 2006.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 14,
"text": "5,5 millones de"
}
],
"id": "570e347a0b85d914000d7d49",
"is_impossible": false,
"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuánto uranio económicamente viable hay en las reservas de mineral, en millones de toneladas?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 151,
"text": "35"
}
],
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"question": "¿Cuántos millones de toneladas son considerados recursos minerales como uranio?"
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"question": "¿Cuál era el precio del uranio por libra a partir de mayo de 2003?"
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"question": "En 2005, ¿cuánto dinero se gastó en la exploración de uranio?"
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"question": "¿Cuántos miles de millones de toneladas son considerados recursos minerales como uranio?"
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"question": "¿Cuál era el precio del uranio por kilo a partir de mayo de 2003?"
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"question": "En 2015, ¿cuánto dinero se gastó en la exploración de uranio?"
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"text": "$774 millones"
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"question": "¿Cuánto dinero se gastó para explorar el uranio en 2016?"
}
]
},
{
"context": "Un equipo dirigido por Enrico Fermi en 1934 observó que bombardear uranio con neutrones produce la emisión de rayos beta (electrones o positrones de los elementos producidos; Ver partícula beta). Los productos de fisión al principio fueron confundidos con nuevos elementos de los números atómicos 93 y 94, que el Decano de la Facultad de Roma, Orso Mario Corbino, bautizó ausonium y hesperium, respectivamente. Los experimentos que condujeron al descubrimiento de la capacidad del uranio para la fisión (romper) en elementos más ligeros y liberar la energía de enlace fueron conducidos por Otto Hahn y Fritz Strassmann en el laboratorio de Hahn en Berlín. Lise Meitner y su sobrino, el físico Otto Robert Frisch, publicaron la explicación física en febrero de 1939 y llamaron al proceso \"fisión nuclear\". Poco después, Fermi formuló la hipótesis de que la fisión del uranio podría liberar suficientes neutrones para sostener una reacción de fisión. La confirmación de esta hipótesis se produjo en 1939, y trabajos posteriores encontraron que en promedio alrededor de 2,5 neutrones son liberados por cada fisión del isótopo de uranio poco frecuente uranio-235. Otros trabajos encontraron que el isótopo mucho más común de uranio-238 se puede transmutar en plutonio, que, como el uranio-235, también es fisible por neutrones térmicos. Estos descubrimientos llevaron a numerosos países a comenzar a trabajar en el desarrollo de armas nucleares y energía nuclear.",
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"question": "¿Quién dirigió el equipo que descubrió que bombardear uranio con neutrones producía emisiones de rayos beta?"
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"question": "¿Cuál fue el nombre dado por Corbino al número atómico incorrectamente designado 94?"
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"question": "¿Cuándo se observó que bombardear uranio con neutrones resulta en emisión de rayos gamma?"
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"text": "Enrico Fermi"
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"question": "¿Quién dirigió el equipo que descubrió que bombardear uranio con neutrones producía emisiones de rayos gamma?"
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"plausible_answers": [
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"text": "hesperium"
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"question": "¿Cuál fue el nombre dado por Corbino al número atómico incorrectamente designado 194?"
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"plausible_answers": [
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"text": "Decano de la Facultad de Roma,"
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"question": "¿Cuál no era el título de trabajo de Orso Mario Corbino?"
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"id": "5ad1184a645df0001a2d0d4a",
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"text": "Lise Meitner"
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"question": "¿Quién era el tío de Otto Robert Frisch?"
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"context": "Las interacciones de los aniones carbonatos con uranio (VI) hacen que el diagrama de Pourbaix cambie mucho cuando el medio se cambia de agua a un carbonato que contiene solución. Mientras que la gran mayoría de los carbonatos son insolubles en agua (a los estudiantes se les enseña a menudo que todos los carbonatos que no sean de metales alcalinos son insolubles en agua), los carbonatos de uranio. Esto se debe a que un catión U (VI) es capaz de unir dos óxidos terminales y tres o más carbonatos para formar complejos aniónicos.",
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"question": "¿En qué medio cambia el diagrama de Pourbaix cuando los aniones de carbonato interactúan con uranio (VI)?"
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"question": "¿Qué carbonatos notables son a menudo solubles en agua?"
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"question": "¿Qué forma un catión de uranio VI cuando se une a dos óxidos terminales y tres o más carbonatos?"
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"text": "carbonato que contiene solución"
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"question": "¿En qué medio cambia el diagrama de Pourbaix cuando los aniones de carbonato interactúan con uranio (VII)?"
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"answer_start": 146,
"text": "carbonato que contiene solución"
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"question": "¿En qué medio cambia el diagrama de Pourbaix cuando los aniones de carbonita interactúan con uranio (VI)?"
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"question": "¿Cuáles son carbonatos sin frecuencia solubles en agua?"
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"text": "complejos aniónicos"
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"question": "¿Qué forma un catión de uranio VI cuando se une a dos dióxidos terminales y tres o más carbonatos?"
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"text": "complejos aniónicos"
}
],
"question": "¿Qué forma un catión de uranio (VII) cuando se une a dos óxidos terminales y tres o más carbonatos?"
}
]
},
{
"context": "El uranio es más abundante que el antimonio, estaño, cadmio, mercurio o plata, y es tan abundante como el arsénico o el molibdeno. El uranio se encuentra en cientos de minerales, incluyendo uraninita (el mineral de uranio más común), carnotita, autunita, uranofano, torbernita y coffinito. Concentraciones significativas de uranio ocurren en algunas sustancias como depósitos de roca fosfato, y minerales como lignito, y arenas de monazita en minerales ricos en uranio (se recupera comercialmente de fuentes con tan poco como 0,1% de uranio).",
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"question": "Junto con el arsénico, ¿qué metal es tan abundante como el uranio?"
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"question": "Junto con plata, mercurio, estaño y cadmio, ¿qué metal es uranio más abundante que?"
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"question": "¿Cuál es el mineral de uranio más frecuente?"
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"question": "¿Qué tipo de rocas contienen a veces uranio?"
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"question": "Junto con el arsénico, ¿qué metal es menos abundante como uranio?"
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"text": "antimonio"
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"question": "Junto con plata, mercurio, estaño y cadmio, ¿qué metal es uranio menos abundante que?"
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"text": "uraninita"
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"question": "¿Cuál es el mineral de uranio menos frecuente?"
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"text": "lignito"
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"question": "¿Qué mineral contiene siempre uranio?"
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"id": "5ad11cee645df0001a2d0dea",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 384,
"text": "fosfato"
}
],
"question": "¿Qué tipo de rocas nunca contienen uranio?"
}
]
},
{
"context": "El uranio natural se compone de tres isótopos principales: Uranio-238 (99,28% de abundancia natural), uranio-235 (0,71%) y uranio-234 (0,0054%). Los tres son radiactivos, emitiendo partículas alfa, con la excepción de que los tres isótopos tienen pequeñas probabilidades de sufrir una fisión espontánea, en lugar de emisión alfa. También hay otros cinco isótopos traza: Uranio-239, que se forma cuando 238U sufre fisión espontánea, liberando neutrones que son capturados por otro átomo de 238U; Uranio-237, que se forma cuando 238U captura un neutrón, pero emite dos más, que luego se desintegra a neptunio-237; Uranio-233, que se forma en la cadena de desintegración de ese neptunio-237; Y finalmente, uranio-236 y -240, que aparecen en la cadena de desintegración del plutonio-244 primordial. También se espera que el torio-232 sea capaz de sufrir una doble desintegración beta, que produciría uranio-232, pero esto aún no se ha observado experimentalmente.",
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"text": "uranio-234"
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"question": "¿Cuál es el mayor isótopo menos frecuente del uranio natural?"
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"id": "570e366b0b85d914000d7d78",
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"question": "¿Cuál es la abundancia natural del uranio-235?"
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"text": "Uranio-239"
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"question": "¿Qué isótopo de uranio se forma cuando 238U experimenta fisión espontánea?"
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{
"answers": [
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"answer_start": 612,
"text": "Uranio-233"
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"id": "570e366b0b85d914000d7d7a",
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"question": "¿Cuándo se forma el isótopo de uranio a partir de la desintegración del neptunio-237?"
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{
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"question": "¿Qué isótopo se teoriza formará uranio-2343 después de la desintegración doble beta?"
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"text": "uranio-234"
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"question": "¿Cuál es el mayor isótopo menos frecuente del uranio no natural?"
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{
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"id": "5ad14d18645df0001a2d1689",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "0,71%"
}
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"question": "¿Cuál es la abundancia antinatural del uranio-235?"
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"id": "5ad14d18645df0001a2d168a",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 370,
"text": "Uranio-239"
}
],
"question": "¿Qué isótopo de uranio se forma cuando el 239U experimenta fisión espontánea?"
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{
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"id": "5ad14d18645df0001a2d168b",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 612,
"text": "Uranio-233"
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],
"question": "¿Cuando el isótopo de uranio se forma a partir de la desintegración del neptunio-247?"
},
{
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"id": "5ad14d18645df0001a2d168c",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 820,
"text": "torio-232"
}
],
"question": "¿Qué isótopo se teoriza formará uranio-2343 después de la doble desintegración alfa?"
}
]
},
{
"context": "Se estima que unos 4600 millones de toneladas adicionales de uranio están en el agua de mar (los científicos japoneses en la década de 1980 mostraron que la extracción de uranio del agua de mar usando intercambiadores de iones era técnicamente factible). Ha habido experimentos para extraer uranio del agua de mar, pero el rendimiento ha sido bajo debido al carbonato presente en el agua. En 2012, los investigadores de ORNL anunciaron el desarrollo exitoso de un nuevo material absorbente llamado Hicap que realiza la retención superficial de moléculas sólidas o gaseosas, átomos o iones y también elimina metales tóxicos del agua.",
"qas": [
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{
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"text": "4600 millones de"
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"id": "570e36e30dc6ce1900204e7d",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuántas toneladas de uranio está en el mar?"
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{
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{
"answer_start": 358,
"text": "carbonato"
}
],
"id": "570e36e30dc6ce1900204e7e",
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"plausible_answers": null,
"question": "La presencia de qué sustancia en el agua de mar ha resultado en bajos rendimientos al intentar extraer uranio."
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{
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{
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"text": "Hicap"
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cómo llamó el ORNL a su material que realiza la retención superficial de moléculas sólidas?"
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{
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"text": "agua"
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Dónde se verificaron los resultados del ORNL?"
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"text": "2012"
}
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"id": "570e36e30dc6ce1900204e81",
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"question": "¿Cuándo se anunció Hicap?"
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"plausible_answers": [
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"text": "4600 millones de"
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"question": "¿Sobre cuántas toneladas de uranio está ausente en el mar?"
},
{
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"id": "5ad11f4a645df0001a2d0e49",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 358,
"text": "carbonato"
}
],
"question": "La presencia de qué sustancia en agua dulce ha resultado en bajos rendimientos al intentar extraer uranio."
},
{
"answers": [],
"id": "5ad11f4a645df0001a2d0e4a",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 498,
"text": "Hicap"
}
],
"question": "¿Cómo llamó el ORNL a su material que realiza la retención superficial de moléculas líquidas?"
},
{
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"id": "5ad11f4a645df0001a2d0e4b",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "agua"
}
],
"question": "¿Dónde no se verificaron los resultados del ORNL?"
},
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"id": "5ad11f4a645df0001a2d0e4c",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 392,
"text": "2012"
}
],
"question": "¿Cuándo no se anunció Hicap?"
}
]
},
{
"context": "Muchos usos contemporáneos del uranio aprovechan sus propiedades nucleares únicas. El uranio-235 tiene la distinción de ser el único isótopo fisible natural. El uranio-238 es fisionable por neutrones rápidos, y es fértil, lo que significa que puede ser transmutado a plutonio-239 fisible en un reactor nuclear. Otro isótopo fisible, el uranio-233, se puede producir a partir de torio natural y también es importante en la tecnología nuclear. Mientras que el uranio-238 tiene una pequeña probabilidad de fisión espontánea o incluso fisión inducida con neutrones rápidos, el uranio-235 y en menor grado el uranio-233 tienen una sección transversal de fisión mucho más alta para neutrones lentos. En suficiente concentración, estos isótopos mantienen una reacción nuclear en cadena sostenida. Esto genera el calor en los reactores de energía nuclear, y produce el material fisible para las armas nucleares. El uranio empobrecido (238U) se utiliza en penetradores de energía cinética y en blindaje.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 86,
"text": "uranio-235"
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"id": "570e37590dc6ce1900204e87",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuál es el único isótopo fisible que ocurre en la naturaleza?"
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{
"answers": [
{
"answer_start": 161,
"text": "uranio-238"
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"id": "570e37590dc6ce1900204e88",
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"question": "¿Qué se puede convertir en plutonio-239 en un reactor nuclear?"
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"question": "¿Qué isótopo de uranio se produce a partir de torio?"
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"question": "Junto con el uranio-235, ¿qué isótopo se caracteriza por tener una alta sección transversal de fisión para neutrones lentos?"
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"question": "Junto con el uranio-235, ¿qué isótopo se caracteriza por tener una sección transversal de fisión baja para neutrones lentos?"
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"text": "uranio empobrecido"
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"question": "¿Qué es 239U?"
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{
"context": "Una persona puede ser expuesta al uranio (o sus hijas radiactivas, como el radón) por inhalación de polvo en el aire o por ingestión de agua y alimentos contaminados. La cantidad de uranio en el aire es generalmente muy pequeña; Sin embargo, las personas que trabajan en fábricas que procesan fertilizantes fosfato, viven cerca de instalaciones gubernamentales que hicieron o probaron armas nucleares, viven o trabajan cerca de un campo de batalla moderno donde se han utilizado armas de uranio. Las casas o estructuras que se encuentran sobre depósitos de uranio (ya sea naturales o depósitos de escoria artificiales) pueden tener una mayor incidencia de exposición al gas radón. La Administración Ocupacional de Seguridad y Salud (OSHA) ha establecido el límite de exposición permisible para la exposición del uranio en el lugar de trabajo como 0,25 mg / m3 durante un día de trabajo de 8 horas. El Instituto Nacional para la Seguridad Ocupacional y Salud (NIOSH) ha establecido un límite de exposición recomendado (REL) de 0,2 mg / m3 en un día de trabajo de 8 horas y un límite a corto plazo de 0,6 mg / m3. A niveles de 10 mg / m3, el uranio es inmediatamente peligroso para la vida y la salud.",
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"question": "¿Cuál es el límite de exposición al uranio OSHA para un día de trabajo de 8 horas?"
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"question": "¿Qué es OHSA?"
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"text": "0,25 mg / m3"
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"question": "¿Cuál es el límite de exposición al uranio OSHA para un día de trabajo de 9 horas?"
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"text": "límite de exposición recomendado"
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"question": "¿Qué no representa REL?"
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 1026,
"text": "0,2 mg / m3"
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"question": "¿Cuál es el estándar de exposición al plutonio NIOSH durante un día de trabajo de 8 horas?"
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{
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"id": "5ad15364645df0001a2d1786",
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"plausible_answers": [
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"text": "10 mg / m3"
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"question": "¿A qué nivel de exposición el uranio no se vuelve inminentemente peligroso para la salud?"
}
]
},
{
"context": "Las formas más comunes de óxido de uranio son el octoxido de triuranio (U3O8) y UO2. Ambas formas de óxido son sólidos que tienen baja solubilidad en agua y son relativamente estables en una amplia gama de condiciones ambientales. El pulpo de triuranio es (dependiendo de las condiciones) el compuesto más estable del uranio y es la forma más común en la naturaleza. El dióxido de uranio es la forma en que el uranio es más comúnmente utilizado como combustible de reactor nuclear. A temperaturas ambientales, el UO2 se convertirá gradualmente en U3O8. Debido a su estabilidad, los óxidos de uranio generalmente se consideran la forma química preferida para el almacenamiento o eliminación.",
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"question": "Junto con el UO2, ¿cuál es la forma más común de óxido de uranio?"
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"text": "pulpo de triuranio"
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"question": "¿Cuál es el compuesto de uranio más estable?"
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"question": "¿De qué forma se usa más el uranio como combustible para reactores nucleares?"
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"text": "pulpo de triuranio"
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"question": "Junto con el UO2, ¿cuál es la forma menos común de óxido de uranio?"
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"text": "pulpo de triuranio"
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"question": "¿Cuál es el compuesto de uranio menos estable?"
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"answer_start": 370,
"text": "dióxido de uranio"
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"question": "¿En qué forma se usa menos uranio como combustible para reactores nucleares?"
}
]
},
{
"context": "El uso de uranio en su forma de óxido natural se remonta al menos al año 79, cuando se utilizó para añadir un color amarillo a los esmaltes cerámicos. El vidrio amarillo con un 1% de óxido de uranio fue encontrado en una villa romana en el cabo Posillipo en la bahía de Nápoles, Italia, por R. T. Gunther de la Universidad de Oxford en 1912. A partir de la Baja Edad Media, la pechblenda fue extraída de las minas de plata de los Habsburgo en Joachimsthal, Bohemia (ahora Jáchymov en la República Checa). A principios del siglo XIX, las únicas fuentes conocidas de mineral de uranio eran estas minas.",
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"question": "¿Cuál fue el primer año en la historia registrada que se utilizó óxido de uranio?"
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"question": "¿En qué año se descubrió el vidrio de óxido de uranio amarillo?"
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"question": "¿Cuál fue el último año en la historia que se utilizó óxido de uranio?"
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"text": "amarillo"
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"question": "¿Qué color del esmalte cerámico fue restado del óxido de uranio?"
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"question": "¿En qué condado se encontraban los cristales con contenido de dióxido de uranio?"
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"question": "¿En qué año no se descubrió el vidrio de óxido de uranio amarillo?"
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{
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"text": "Universidad de Oxford"
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"question": "¿A qué institución pertenecía T.T. Gunther?"
}
]
},
{
"context": "El 2 de diciembre de 1942, como parte del Proyecto Manhattan, otro equipo dirigido por Enrico Fermi fue capaz de iniciar la primera reacción artificial en cadena nuclear autosostenida, el Chicago Pile-1. Trabajando en un laboratorio debajo de las grafito Stagg Field, el equipo creó las condiciones necesarias para tal reacción amontonando 400 toneladas cortas de grafito, 58 toneladas cortas de uranio.",
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"text": "Chicago Pile-1"
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"question": "¿Cuál fue la primera reacción nuclear en cadena autosostenida creada por seres humanos llamada?"
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"text": "2 de diciembre de 1942"
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"question": "¿En qué fecha fue creada artificialmente la primera reacción nuclear en cadena autosostenida?"
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"question": "¿En el campus de la institución educativa que fue Chicago Pile-1 creado?"
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"text": "toneladas cortas"
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"question": "¿Cuántas toneladas métricas de óxido de uranio se utilizaron en el Chicago Pile-1?"
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"question": "¿Cuál fue la última reacción nuclear en cadena autosostenida creada por seres humanos llamada?"
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"id": "5ad118da645df0001a2d0d51",
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"text": "2 de diciembre de 1942"
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"question": "¿En qué fecha fue creada artificialmente la última reacción nuclear en cadena autosostenida?"
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"question": "¿En el campus de la institución educativa que fue Chicago Pile-11 creado?"
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"id": "5ad118da645df0001a2d0d54",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 376,
"text": "toneladas cortas"
}
],
"question": "¿Cuántas toneladas métricas de óxido de uranio se utilizaron en el Chicago Pile-21?"
}
]
},
{
"context": "El uranio se utiliza como colorante en vidrio de uranio que produce rojo anaranjado a tonos amarillo limón. También se utilizó para teñir y sombrear en la fotografía temprana. El descubrimiento en 1789 del uranio en el mineral pitchblende se atribuye a Martin Heinrich Klaproth, quien nombró el nuevo elemento en honor al planeta Urano. Eugène-Melchior Péligot fue la primera persona en aislar el metal y sus propiedades radiactivas fueron descubiertas en 1896 por Henri Becquerel. Las investigaciones de Otto Hahn, Lise Meitner, Enrico Fermi y otros, como J. Robert Oppenheimer a partir de 1934 llevaron a su uso como combustible en la industria de la energía nuclear y en Little Boy, la primera arma nuclear utilizada en la guerra. Una carrera armamentista posterior durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética produjo decenas de miles de armas nucleares que utilizaron metal de uranio y plutonio-239 derivado de uranio. La seguridad de esas armas y su material fisible tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991 es una preocupación permanente por la salud pública y la seguridad. Ver proliferación nuclear.",
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{
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{
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"text": "rojo anaranjado"
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"id": "570e39bc0b85d914000d7da9",
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"plausible_answers": null,
"question": "Junto con el amarillo limón, ¿de qué color se produce en el vidrio de uranio?"
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{
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{
"answer_start": 253,
"text": "Martin Heinrich Klaproth"
}
],
"id": "570e39bc0b85d914000d7daa",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Quién descubrió uranio en la pechblenda?"
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{
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"text": "Urano"
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Quién fue el responsable de primero aislar uranio?"
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{
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{
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"text": "Henri Becquerel"
}
],
"id": "570e39bc0b85d914000d7dac",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Quién descubrió que el uranio era radiactivo?"
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"text": "Little Boy"
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"id": "570e39bc0b85d914000d7dad",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuál fue la primera arma nuclear utilizada en una guerra llamada?"
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"id": "5ad112ae645df0001a2d0c3a",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 68,
"text": "rojo anaranjado"
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],
"question": "Junto con el amarillo limón, ¿de qué color se produce en plástico uranio?"
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{
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"id": "5ad112ae645df0001a2d0c3b",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 253,
"text": "Martin Heinrich Klaproth"
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],
"question": "¿Quién nunca descubrió uranio en pitchblende?"
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{
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"id": "5ad112ae645df0001a2d0c3c",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 330,
"text": "Urano"
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"question": "¿Quién fue el responsable de la última aislación del uranio?"
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{
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"id": "5ad112ae645df0001a2d0c3d",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 465,
"text": "Henri Becquerel"
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"question": "¿Quién descubrió que el uranio no era radiactivo?"
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"id": "5ad112ae645df0001a2d0c3e",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 674,
"text": "Little Boy"
}
],
"question": "¿Cuál fue la última arma nuclear utilizada en una guerra llamada?"
}
]
},
{
"context": "En la naturaleza, el uranio se encuentra como uranio-238 (99,2742%) y uranio-235 (0,7204%). La separación de isótopos concentra (enriquece) el uranio-235 fisionable para las armas nucleares y la mayoría de las plantas de energía nuclear, a excepción de los reactores refrigerados por gas y los reactores de agua pesada presurizada. La mayoría de los neutrones liberados por un átomo de fisión del uranio-235 deben impactar contra otros átomos de uranio-235 para mantener la reacción en cadena nuclear. La concentración y cantidad de uranio-235 necesaria para lograr esto se llama una \"masa crítica\".",
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"text": "0,7204%"
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"id": "570e3a8a0dc6ce1900204eb9",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Qué porcentaje de uranio es el uranio-235?"
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{
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{
"answer_start": 46,
"text": "uranio-238"
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"id": "570e3a8a0dc6ce1900204eba",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuál es el isótopo natural más frecuente del uranio?"
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"text": "masa crítica"
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"id": "570e3a8a0dc6ce1900204ebb",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuál es el término para la cantidad de uranio-235 necesaria para sostener una reacción nuclear en cadena?"
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{
"answers": [
{
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"text": "99,2742%"
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"id": "570e3a8a0dc6ce1900204ebc",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Qué porcentaje de uranio natural es el isótopo 238?"
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{
"answers": [
{
"answer_start": 307,
"text": "agua pesada presurizada"
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"id": "570e3a8a0dc6ce1900204ebd",
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"plausible_answers": null,
"question": "Junto con los reactores refrigerados por gas, ¿qué tipo de reactor no usa uranio-235?"
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"plausible_answers": [
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"text": "0,7204%"
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"question": "¿Qué porcentaje de uranio en la naturaleza es de uranio-335?"
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"id": "5ad14ea1645df0001a2d16e9",
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"text": "uranio-238"
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"question": "¿Cuál es el isótopo no natural más frecuente del uranio?"
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"text": "masa crítica"
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"question": "¿Cuál es el término para la cantidad de uranio-335 necesaria para sostener una reacción en cadena nuclear?"
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"question": "¿Qué porcentaje de uranio no natural es el isótopo 238?"
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"text": "agua pesada presurizada"
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"question": "Junto con los reactores calentados por gas, ¿qué tipo de reactor no usa uranio-235?"
}
]
},
{
"context": "La principal aplicación del uranio en el sector militar es en penetradores de alta densidad. Esta munición consiste en uranio empobrecido (DU) aleado con un 1-2% de otros elementos, como el titanio o el molibdeno. A alta velocidad de impacto, la densidad, dureza y piróforos del proyectil permiten la destrucción de objetivos fuertemente blindados. El blindaje de tanques y otros vehículos extraíbles también pueden ser endurecidos con placas de uranio agotado. El uso de uranio empobrecido se convirtió en algo político y ambientalmente polémico después del uso de tales municiones por parte de los Estados Unidos, Reino Unido y otros países durante las guerras en el Golfo Pérsico y los Balcanes.",
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"question": "¿Para qué se usa más uranio en el ejército?"
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"question": "¿Qué porcentaje de penetradores de alta densidad no está compuesto de uranio agotado?"
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"question": "Junto con el titanio, ¿qué elemento a menudo constituye la porción de penetradores de alta densidad no hechos de uranio agotado?"
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"question": "Junto con los Balcanes, en qué ubicación geográfica tuvo lugar una guerra donde el Reino Unido utilizó municiones de uranio agotado?"
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"question": "¿Qué enfermedad está posiblemente vinculada al uso de municiones de uranio empobrecido?"
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"question": "¿Cuál es el uranio usado por lo menos a menudo en el ejército?"
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"question": "¿Qué porcentaje de penetradores de baja densidad no está compuesto de uranio agotado?"
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"text": "molibdeno"
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"question": "Junto con el titanio, ¿qué elemento rara vez constituye la porción de penetradores de alta densidad no hechos de uranio agotado?"
},
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"text": "Golfo Pérsico"
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"question": "Junto con los Balcanes, en qué ubicación geográfica tuvo lugar una guerra donde las Naciones Unidas utilizaron municiones de uranio agotado?"
},
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"text": "Balcanes"
}
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"question": "¿Qué enfermedad está definitivamente ligada al uso de municiones de uranio empobrecido?"
}
]
},
{
"context": "El descubrimiento del elemento se atribuye al químico alemán Martin Heinrich Klaproth. Mientras trabajaba en su laboratorio experimental en Berlín en 1789, Klaproth fue capaz de precipitar un compuesto amarillo (probablemente diuranato de sodio) disolviendo la pechblenda en ácido nítrico y neutralizando la solución. Klaproth asumió que la sustancia amarilla era el óxido de un elemento aún no descubierto y lo calentó con carbón para obtener un polvo negro, que pensó que era el metal recién descubierto (de hecho, que el polvo era un óxido de uranio). Llamó al elemento recién descubierto por el planeta Urano (llamado así por el dios griego primordial del cielo), que había sido descubierto ocho años antes por William Herschel.",
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"question": "¿En qué ciudad se descubrió el uranio?"
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"question": "¿En qué año ocurrió el descubrimiento de uranio?"
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"question": "¿Qué creó Klaproth cuando disolvió la pechblenda en ácido nítrico?"
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"question": "¿Quién descubrió el planeta Urano?"
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"text": "Berlín"
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"question": "¿Qué ciudad no fue descubierta por el uranio?"
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"text": "1789"
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"question": "¿En qué año no ocurrió el descubrimiento de uranio?"
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"text": "diuranato de sodio"
}
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"question": "¿Qué creó Klaproth definitivamente cuando disolvió la pechblenda en ácido nítrico?"
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"plausible_answers": [
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"text": "William Herschel."
}
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"question": "¿Quién nunca descubrió el planeta Urano?"
}
]
},
{
"context": "El mineral de uranio se extrae de varias maneras: A cielo abierto, bajo tierra, lixiviación in situ, y minería de pozo (véase minería de uranio). El mineral de uranio de bajo grado extraído típicamente contiene de 0.01 a 0.25% óxidos de uranio. Se deben emplear grandes medidas para extraer el metal de su mineral. Minerales de alto grado encontrados en los depósitos de la cuenca de Athabasca en Saskatchewan, Canadá pueden contener hasta un 23% de óxidos de uranio en promedio. El mineral de uranio es aplastado y transformado en un polvo fino y luego lixiviado con ácido o álcali. El leachate está sujeto a una de varias secuencias de precipitación, extracción de disolventes y intercambio de iones. La mezcla resultante, llamada yellowcake, contiene al menos el 75% de óxidos de uranio U3O8. El pastel de amarillento es entonces calcinado para eliminar impurezas del proceso de molienda antes de refinar y convertir.",
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"text": "0.01 a 0.25% óxidos de"
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"question": "¿Qué porcentaje del rango de óxido de uranio está normalmente contenido en mineral de uranio de bajo grado?"
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"text": "minería de pozo"
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"question": "Junto con la lixiviación subterránea, abierta y in situ, ¿qué tipo de minería se utiliza para extraer uranio?"
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"question": "¿En qué país se encuentran minerales de uranio de alto grado?"
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"question": "¿Cuál es el porcentaje promedio de óxido de uranio contenido en los minerales extraídos en la cuenca de Athabasca?"
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"text": "0.01 a 0.25% óxidos de"
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"question": "¿Qué porcentaje del rango de dióxido de uranio está normalmente contenido en mineral de uranio de bajo grado?"
},
{
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 103,
"text": "minería de pozo"
}
],
"question": "Junto con la lixiviación subterránea, abierta y in situ, ¿qué tipo de minería se utiliza para expulsar el uranio?"
},
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"id": "5ad11e5a645df0001a2d0e22",
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"plausible_answers": [
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"text": "Canadá"
}
],
"question": "¿En qué país se encuentran minerales de uranio de alto grado?"
},
{
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 397,
"text": "Saskatchewan"
}
],
"question": "¿En qué estado de Canadá está la Cuenca Athabasca?"
},
{
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"id": "5ad11e5a645df0001a2d0e24",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 443,
"text": "23%"
}
],
"question": "¿Cuál es el porcentaje promedio de dióxido de uranio contenido en los minerales extraídos en la cuenca de Athabasca?"
}
]
},
{
"context": "Dos tipos principales de bombas atómicas fueron desarrolladas por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial: Un dispositivo basado en uranio (nombre código \"Little Boy\") cuyo material fisible era uranio altamente enriquecido, y un dispositivo basado en plutonio. El dispositivo Little Boy basado en uranio se convirtió en la primera arma nuclear utilizada en la guerra cuando fue detonada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Explotando con un rendimiento equivalente a 12.500 toneladas de TNT, la explosión y la ola térmica de la bomba destruyeron cerca de 50.000 edificios y mató a aproximadamente 75.000 personas (véase los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki). Inicialmente se creía que el uranio era relativamente raro, y que la proliferación nuclear podría evitarse simplemente comprando todas las existencias conocidas de uranio, pero dentro de una década se descubrieron grandes depósitos de él en muchos lugares del mundo.",
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"text": "\"Little Bo"
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"question": "¿Cómo se llamaba la bomba basada en uranio fabricada por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?"
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{
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"text": "basado"
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"question": "¿Cuál era el nombre en clave de la bomba basada en plutonio creada en la Segunda Guerra Mundial?"
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"question": "¿En qué fecha fue detonada Little Boy?"
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"text": "12.500 toneladas"
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"question": "¿Cuál fue el rendimiento equivalente en TNT de la bomba Little Boy, en toneladas?"
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"text": "Hiroshima"
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"question": "¿Sobre qué ciudad fue detonada Little Boy?"
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"text": "Little Boy"
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"question": "¿Cuál fue la bomba basada en uranio hecha por Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial llamada?"
},
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"answer_start": 254,
"text": "basado"
}
],
"question": "¿Cuál era el nombre en clave de la bomba basada en plutonio destruida en la Segunda Guerra Mundial?"
},
{
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"text": "6 de agosto de 1945"
}
],
"question": "¿En qué fecha no se detonó Little Boy?"
},
{
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 506,
"text": "12.500 toneladas"
}
],
"question": "¿Cuál fue el rendimiento equivalente en TNT de la bomba Little Boy, en libras?"
},
{
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"id": "5ad11963645df0001a2d0d66",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 428,
"text": "Hiroshima"
}
],
"question": "¿Sobre qué ciudad no fue detonada Little Boy?"
}
]
},
{
"context": "En 2005, diecisiete países produjeron óxidos de uranio concentrado, con Canadá (27,9% de la producción mundial) y Australia (22,8%) siendo los mayores productores y Kazajstán (10,5%), Rusia (8,0%) Kazajistán sigue aumentando la producción y puede haberse convertido en el mayor productor mundial de uranio para 2009 con una producción esperada de 12.826 toneladas, en comparación con Canadá con 11.100 t y Australia con 9.430 t. El hallazgo fue el más grande de su tipo, con expertos de la industria que estiman los depósitos en más del 25% de las reservas mundiales de uranio de 800.000 toneladas.",
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{
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"text": "Canadá"
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"question": "A partir de 2005, ¿qué país era el mayor productor de óxidos de uranio?"
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"text": "Canadá con 11.100 t y"
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"question": "¿Qué porcentaje de la producción mundial de óxido de uranio es producida por Argentina?"
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{
"answers": [
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"answer_start": 278,
"text": "productor mundial de uranio para 2009 con"
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"id": "570e45630b85d914000d7dd3",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Qué país produjo el 5,5% del óxido de uranio concentrado del mundo en 2005?"
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"text": "reservas mundiales de uranio de 800.000"
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"id": "570e45630b85d914000d7dd4",
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"question": "¿Cuántas toneladas de uranio se esperaba que Australia produjera en 2009?"
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{
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"text": "diecisiete"
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuántos países produjeron óxidos de uranio concentrado en 2005?"
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"answer_start": 72,
"text": "Canadá"
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"question": "A partir de 2015, ¿qué país era el mayor productor de óxidos de uranio?"
},
{
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"id": "5ad149ab645df0001a2d158b",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 384,
"text": "Canadá con 11.100 t y"
}
],
"question": "¿Qué porcentaje de la producción mundial de óxido de uranio no es producida por Argentina?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad149ab645df0001a2d158c",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 278,
"text": "productor mundial de uranio para 2009 con"
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"question": "¿Qué país produjo el 5,5% del óxido de uranio concentrado del mundo en 2015?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad149ab645df0001a2d158d",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 548,
"text": "reservas mundiales de uranio de 800.000"
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],
"question": "¿Cuántas libras de uranio se esperaba que produjera Australia en 2009?"
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{
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"id": "5ad149ab645df0001a2d158e",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 9,
"text": "diecisiete"
}
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"question": "¿Cuántos países produjeron óxidos de uranio concentrado en 2015?"
}
]
},
{
"context": "Durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, se acumularon enormes cantidades de uranio y se crearon decenas de miles de armas nucleares utilizando uranio enriquecido y plutonio hecho de uranio. Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, se estima que 600 toneladas cortas (540 toneladas métricas) de uranio altamente enriquecido para armas (suficiente para fabricar 40.000 ojivas nucleares) se han almacenado en instalaciones a menudo protegidas en Rusia. La policía en Asia, Europa y América del Sur en al menos 16 ocasiones desde 1993 hasta 2005 han interceptado envíos de contrabando de uranio o plutonio de grado bomba, la mayoría de los cuales eran de fuentes ex soviéticas. De 1993 a 2005 el Programa de Protección Material, Control y Contabilidad, operado por el gobierno federal de los Estados Unidos, gastó aproximadamente US $550 millones para ayudar a salvaguardar los arsenales de uranio y plutonio en Rusia. Este dinero fue utilizado para mejoras y mejoras de seguridad en las instalaciones de investigación y almacenamiento. Scientific American informó en febrero de 2006 que en algunas de las instalaciones la seguridad consistía en vallas de enlace de cadena que estaban en graves estados de deterioro. Según una entrevista del artículo, una instalación había estado almacenando muestras de uranio enriquecido (grado de armas) en un armario de escobas antes del proyecto de mejora; Otro había estado haciendo un seguimiento de su stock de ojivas nucleares utilizando tarjetas de índice guardadas en una caja de zapatos.",
"qas": [
{
"answers": [
{
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"text": "Estados Unidos"
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"id": "570e45fe0b85d914000d7ddb",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Quién fue el oponente de la Unión Soviética en la Guerra Fría?"
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"answers": [
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"text": "40.000 ojivas"
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuántas ojivas nucleares se pueden fabricar con 540 toneladas métricas de uranio altamente enriquecido para armas?"
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"answers": [
{
"answer_start": 870,
"text": "US $550 millones"
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"id": "570e45fe0b85d914000d7ddd",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuáles fueron los gastos del Programa de Protección Material, Control y Contabilidad entre 1993 y 2005?"
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"answers": [
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"text": "(grado de armas)"
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"id": "570e45fe0b85d914000d7dde",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuál es otro término para el uranio enriquecido?"
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"answers": [
{
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"id": "570e45fe0b85d914000d7ddf",
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"plausible_answers": null,
"question": "Aproximadamente, ¿cuántas veces la policía capturó envíos de plutonio o uranio de grado de bombas entre 1993 y 2005?"
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"question": "¿Quién fue el aliado de la Unión Soviética en la Guerra Fría?"
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"text": "40.000 ojivas"
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"question": "¿Cuántas ojivas nucleares se pueden fabricar con 450 toneladas métricas de uranio altamente enriquecido para armas?"
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"text": "US $550 millones"
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"question": "¿Cuáles fueron los gastos del Programa de Protección Material, Control y Contabilidad entre 1995 y 2005?"
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"text": "(grado de armas)"
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"question": "¿Cuál es otro término para el uranio que no está enriquecido?"
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"text": "16"
}
],
"question": "Aproximadamente, ¿cuántas veces la policía capturó envíos de plutonio o uranio de grado de bombas entre 1993 y 2003?"
}
]
},
{
"context": "Las sales de muchos estados de oxidación del uranio son solubles en agua y pueden ser estudiadas en soluciones acuosas. Las formas iónicas más comunes son U3 +, U4 + (verde), UO + 2 (inestable), y UO2 + 2 (amarillo), para U (III), U (VI). Existen algunos compuestos sólidos y semimetálicos como UO y EE.UU. para el estado de oxidación formal del uranio (II), pero no se sabe que existan iones simples en solución para ese estado. Los iones de U3 + liberan hidrógeno del agua y por lo tanto se consideran altamente inestables. El ion UO2 + 2 representa el estado de uranio (VI) y se sabe que forma compuestos como el carbonato de uranilo, cloruro de uranilo y sulfato de uranilo. UO2 + 2 también forma complejos con varios agentes quelantes orgánicos, el más comúnmente encontrado de los cuales es acetato de uranilo.",
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"question": "¿Cuál es el color de U4 +?"
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"question": "¿Qué estado está representado por el ion UO2 + 2?"
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"question": "Junto con sulfato de uranilo y cloruro de uranilo, ¿qué compuesto está formado por el ion UO2 + 2?"
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"question": "¿Qué complejo común está formado por el ion UO2 + 2 con agentes quelantes orgánicos?"
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"question": "¿Cuál es el color de U4-?"
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"text": "estado de uranio (VI)"
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"question": "¿Qué estado no está representado por el ion UO2 + 2?"
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"text": "carbonato de uranilo"
}
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"question": "Junto con sulfato de uranilo y cloruro de uranilo, ¿qué compuesto no está formado por el ion UO2 + 2?"
},
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 797,
"text": "acetato de uranilo"
}
],
"question": "¿Qué complejo poco común está formado por el ion UO2 + 2 con agentes quelantes orgánicos?"
}
]
},
{
"context": "Algunos organismos, como el liquen Trapelia involucruta o microorganismos tales como la bacteria Citrobacter, pueden absorber concentraciones de uranio que son hasta 300 veces el nivel de su entorno. Las especies de Citrobacter absorben iones de uranilo cuando se le da fosfato de glicerol (u otros fosfatos orgánicos similares). Después de un día, un gramo de bacterias se puede envolver con nueve gramos de cristales de fosfato de uranilo; Esto crea la posibilidad de que estos organismos puedan ser utilizados en biorremediación para descontaminar el agua contaminada con uranio. La proteobacteria Geobacter también ha mostrado uranio bioremedia en agua subterránea. El hongo micorriza Glomus intraradices aumenta el contenido de uranio en las raíces de su planta simbiótica.",
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"text": "Citrobacter"
}
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"question": "¿Qué microorganismo puede absorber notablemente un concentrado muy alto de uranio?"
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"text": "Trapelia involucruta"
}
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"question": "¿Qué líquenes absorbe una concentración de uranio casi 300 veces mayor que la cantidad en el medio ambiente?"
},
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{
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"text": "fosfato de glicerol"
}
],
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"question": "¿Qué se le da a Citrobacter para que absorba iones de uranilo?"
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{
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{
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"text": "Geobacter"
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"question": "¿Qué protobacteria en particular bioremedia uranio de agua subterránea?"
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"question": "¿Qué hongo se sabe que causa que el contenido de uranio en sus raíces simbióticas de plantas aumente?"
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"text": "Citrobacter"
}
],
"question": "¿Qué macroorganismo puede absorber notablemente un concentrado muy alto de uranio?"
},
{
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"id": "5ad11d6a645df0001a2d0dfb",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "Trapelia involucruta"
}
],
"question": "¿Qué líquenes absorbe una concentración de uranio casi 400 veces mayor que la cantidad en el medio ambiente?"
},
{
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"id": "5ad11d6a645df0001a2d0dfc",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 270,
"text": "fosfato de glicerol"
}
],
"question": "¿Qué se toma de Citrobacter para que absorba iones de uranilo?"
},
{
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"id": "5ad11d6a645df0001a2d0dfd",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 601,
"text": "Geobacter"
}
],
"question": "¿Qué protobacteria nunca bioremedia uranio de agua subterránea?"
},
{
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"id": "5ad11d6a645df0001a2d0dfe",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 689,
"text": "Glomus intraradices"
}
],
"question": "¿Qué hongo se sabe que causa que el contenido de uranio en sus raíces simbióticas de plantas disminuya?"
}
]
},
{
"context": "El uranio metálico calentado a 250 a 300 ° C reacciona con hidrógeno para formar hidruro de uranio. Incluso temperaturas más altas eliminarán reversiblemente el hidrógeno. Esta propiedad hace que los hidruros de uranio sean materiales de partida convenientes para crear polvo reactivo de uranio junto con diversos carburos de uranio, nitruro y compuestos de haluro. Existen dos modificaciones cristalinas del hidruro de uranio: Una forma α que se obtiene a bajas temperaturas y una forma β que se crea cuando la temperatura de formación es superior a 250 ° C.",
"qas": [
{
"answers": [
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"text": "° C"
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"question": "¿A qué rango de temperatura en grados Fahrenheit el uranio metálico forma hidruro de uranio?"
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{
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{
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"text": "hidrógeno"
}
],
"id": "570e48100b85d914000d7de6",
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"question": "¿Con qué reacciona el metal uranio para crear hidruro de uranio?"
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{
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{
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"text": "250 ° C"
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"question": "¿Por encima de qué temperatura se crea la forma β de hidruro de uranio?"
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{
"answers": [
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"text": "nitruro"
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"question": "Junto con el carburo de uranio y el haluro, ¿qué tipo de compuesto se crea a menudo con hidruro de uranio?"
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{
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{
"answer_start": 374,
"text": "dos modificaciones cristalinas"
}
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"id": "570e48100b85d914000d7de9",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuántas modificaciones cristalinas de hidruro de uranio existen?"
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"id": "5ad14c01645df0001a2d162e",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "° C"
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],
"question": "¿A qué rango de temperatura en grados Fahrenheit no formará hidruro de uranio metálico?"
},
{
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"id": "5ad14c01645df0001a2d162f",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 59,
"text": "hidrógeno"
}
],
"question": "¿Con qué no reacciona el metal de uranio para crear hidruro de uranio?"
},
{
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"id": "5ad14c01645df0001a2d1630",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 551,
"text": "250 ° C"
}
],
"question": "¿Por encima de qué temperatura se destruye la forma β de hidruro de uranio?"
},
{
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"id": "5ad14c01645df0001a2d1631",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 334,
"text": "nitruro"
}
],
"question": "Junto con el carburo de uranio y el haluro, ¿qué tipo de compuesto es a menudo destruido con hidruro de uranio?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad14c01645df0001a2d1632",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 374,
"text": "dos modificaciones cristalinas"
}
],
"question": "¿Cuántas modificaciones cristalinas de hidruro de plutonio se conservan?"
}
]
},
{
"context": "Los carburos de uranio y nitruros de uranio son compuestos semimetálicos relativamente inertes que son mínimamente solubles en ácidos, reaccionan con agua y pueden encenderse en el aire para formar U3O8. Los carburos de uranio incluyen monocarburo de uranio (UC), dicarbide de uranio (UC2), y tricarbide de diuranio (U2C3). Tanto la UC como la UC2 se forman añadiendo carbono al uranio fundido o exponiendo el metal al monóxido de carbono a altas temperaturas. Estable por debajo de 1800 ° C, U2C3 se prepara sometiendo una mezcla calentada de UC y UC2 a tensión mecánica. Nitruros de uranio obtenidos por exposición directa del metal al nitrógeno incluyen mononitride de uranio (ONU), dinitride de uranio (Un2), y Trinitride de diuranio (U2N3).",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 316,
"text": "(U2C3)"
}
],
"id": "570e489e0b85d914000d7df0",
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"plausible_answers": null,
"question": "Junto con el monocarburo de uranio y el dicarbio de uranio, ¿qué es un carburo notable de uranio?"
},
{
"answers": [
{
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"text": "1800 ° C"
}
],
"id": "570e489e0b85d914000d7df2",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Bajo qué temperatura es estable el U2C3?"
},
{
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"id": "5ad14c7f645df0001a2d1657",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 316,
"text": "(U2C3)"
}
],
"question": "Junto con el monocarburo de uranio y el dicarbio de uranio, ¿qué es un carburo poco notable de uranio?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad14c7f645df0001a2d1659",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 483,
"text": "1800 ° C"
}
],
"question": "¿Bajo qué temperatura es inestable el U2C3?"
}
]
},
{
"context": "Para ser considerado \"enriquecido\", la fracción de uranio-235 debe estar entre el 3% y el 5%. Este proceso produce enormes cantidades de uranio que se agota del uranio-235 y con una fracción correspondientemente mayor de uranio-238, llamada uranio empobrecido o \"DU\". Para ser considerado 'agotado', la concentración de isótopos de uranio-235 no debería ser superior al 0,3%. El precio del uranio ha aumentado desde 2001, por lo que los revestimientos de enriquecimiento que contienen más del 0,35% de uranio-235 se están considerando para el re-enriquecimiento, lo que lleva el precio de hexafluoruro de uranio agotado.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 82,
"text": "3% y el 5%"
}
],
"id": "570e491b0dc6ce1900204f13",
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"plausible_answers": null,
"question": "Entre el rango de porcentaje de fracción del uranio-235 se considera que el uranio está enriquecido?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 370,
"text": "0,3%"
}
],
"id": "570e491b0dc6ce1900204f14",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuál es la concentración máxima de uranio-235 para el uranio que se considera agotado?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 416,
"text": "2001"
}
],
"id": "570e491b0dc6ce1900204f15",
"is_impossible": false,
"plausible_answers": null,
"question": "¿En qué año comenzó a aumentar notablemente el costo del uranio?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 589,
"text": "hexafluoruro de uranio"
}
],
"id": "570e491b0dc6ce1900204f16",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuál fue el precio de un kilogramo de hexafluoruro de uranio agotado en 2001?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 589,
"text": "hexafluoruro de uranio"
}
],
"id": "570e491b0dc6ce1900204f17",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuánto costó un kilogramo de hexafluoruro de uranio agotado a partir de julio de 2007?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad15209645df0001a2d1746",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 73,
"text": "entre el 3% y el 5%"
}
],
"question": "Entre qué rango de porcentaje de fracción del uranio-235 se considera que el uranio no está enriquecido?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad15209645df0001a2d1747",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 370,
"text": "0,3%"
}
],
"question": "¿Cuál es la concentración máxima de isótopo de uranio-235 para que se considere agotada?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad15209645df0001a2d1748",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 416,
"text": "2001"
}
],
"question": "¿En qué año comenzó a disminuir notablemente el costo del uranio?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad15209645df0001a2d1749",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 589,
"text": "hexafluoruro de uranio"
}
],
"question": "¿Cuál fue el precio de una libra de hexafluoruro de uranio agotado en 2001?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad15209645df0001a2d174a",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 589,
"text": "hexafluoruro de uranio"
}
],
"question": "¿Cuánto costó una libra de hexafluoruro de uranio agotado a partir de julio de 2007?"
}
]
},
{
"context": "El funcionamiento normal del riñón, cerebro, hígado, corazón y otros sistemas puede verse afectado por la exposición al uranio, porque, además de ser débilmente radiactivo, el uranio es un metal tóxico. El uranio también es un tóxico reproductivo. Los efectos radiológicos son generalmente locales porque la radiación alfa, la forma primaria de desintegración del 238U, tiene un alcance muy corto, y no penetrará en la piel. Los iones de uranilo (UO2 + 2), como el trióxido de uranio o el nitrato de uranilo y otros compuestos de uranio hexavalente, han demostrado causar defectos de nacimiento y daños al sistema inmunológico. Mientras que el CDC ha publicado un estudio que ningún cáncer humano ha sido visto como resultado de la exposición al uranio natural o agotado, la exposición al uranio y sus productos de desintegración, especialmente el radón, son ampliamente conocidos y amenazas sanitarias significativas. La exposición al Estroncio-90, yodo-131 y otros productos de la fisión no está relacionada con la exposición al uranio, pero puede ser el resultado de procedimientos médicos o la exposición al combustible de reactor gastado o la lluvia radiactiva. Aunque la exposición accidental a la inhalación a una alta concentración de hexafluoruro de uranio ha dado lugar a muertes humanas, esas muertes se asociaron con la generación de ácido fluorhídrico altamente tóxico y fluoruro de uranilo. El uranio metálico finamente dividido presenta un riesgo de incendio porque el uranio es pirofórico; Los granos pequeños se inflaman espontáneamente en el aire a temperatura ambiente.",
"qas": [
{
"answers": [
{
"answer_start": 29,
"text": "riñón"
}
],
"id": "570e4a0e0dc6ce1900204f1d",
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"plausible_answers": null,
"question": "Junto con el corazón, el cerebro y el hígado, ¿qué sistema es especialmente afectado por la exposición al uranio?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 308,
"text": "radiación alfa"
}
],
"id": "570e4a0e0dc6ce1900204f1e",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Cuál es la forma principal de desintegración del 238U?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 530,
"text": "uranio hex"
}
],
"id": "570e4a0e0dc6ce1900204f20",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿Qué tipo de compuestos de uranio son el trióxido de uranio y el nitrato de uranilo?"
},
{
"answers": [
{
"answer_start": 1567,
"text": "temperatura ambiente"
}
],
"id": "570e4a0e0dc6ce1900204f21",
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"plausible_answers": null,
"question": "¿A qué temperatura se encenderán espontáneamente granos de metal de uranio en el aire?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad154ad645df0001a2d17b2",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 29,
"text": "riñón"
}
],
"question": "Junto con el corazón, el cerebro y el hígado, ¿qué sistema no se ve afectado notablemente por la exposición al uranio?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad154ad645df0001a2d17b3",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 308,
"text": "radiación alfa"
}
],
"question": "¿Cuál es la forma principal de desintegración del 239U?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad154ad645df0001a2d17b5",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 530,
"text": "hexavalent"
}
],
"question": "¿Qué tipo de compuestos de uranio son el dióxido de uranio y el nitrato de uranilo?"
},
{
"answers": [],
"id": "5ad154ad645df0001a2d17b6",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 1567,
"text": "temperatura ambiente"
}
],
"question": "¿A qué temperatura se encenderán espontáneamente granos de plutonio metálico en el aire?"
}
]
},
{
"context": "El proceso de centrifugado de gas, donde el hexafluoruro de uranio gaseoso (UF6) está separado por la diferencia de peso molecular entre 235UF6 y 238UF6 usando centrifugadoras de alta velocidad. El proceso de difusión gaseosa había sido el método principal para el enriquecimiento y fue utilizado en el Proyecto Manhattan. En este proceso, el hexafluoruro de uranio se difunde repetidamente a través de una membrana de plata y zinc, y los diferentes isótopos del uranio se separan por la velocidad de difusión (ya que el uranio 238 es más pesado). El método de separación de isótopos del láser molecular emplea un rayo láser de energía precisa para cortar el enlace entre el uranio-235 y el flúor. Esto deja al uranio-238 unido al flúor y permite que el metal de uranio-235 precipite de la solución. Un método alternativo de enriquecimiento por láser se conoce como separación de isótopos de vapor atómico por láser (AVLIS) y emplea láseres sintonizables visibles como láseres de colorante. Otro método utilizado es la difusión térmica líquida.",
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"question": "¿Cuál es el nombre del proceso de enriquecimiento más utilizado?"
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"text": "difusión gaseosa"
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"question": "¿Qué proceso de enriquecimiento no fue utilizado por el Proyecto Manhattan?"
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"question": "En el proceso de difusión gaseosa, ¿qué se difunde a través de una membrana de zinc dorado?"
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"text": "más pesado"
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"question": "¿Cómo se compara la altura del uranio-238 con la del uranio-235?"
}
]
},
{
"context": "El uranio es un elemento químico con símbolo U y número atómico 92. Es un metal blanco plateado en la serie actínido de la tabla periódica. Un átomo de uranio tiene 92 protones y 92 electrones, de los cuales 6 son electrones de valencia. El uranio es débilmente radiactivo porque todos sus isótopos son inestables (con vidas medias de los seis isótopos naturales conocidos, uranio-233 a uranio-238, que varían entre 69 años y 4,5 mil millones de años). Los isótopos más comunes del uranio son el uranio-238 (que tiene 146 neutrones y representa casi el 99,3% del uranio encontrado en la naturaleza) y el uranio-235 (que tiene 143 neutrones). El uranio tiene el segundo peso atómico más alto de los elementos que ocurren primordialmente, más ligero que el plutonio. Su densidad es aproximadamente un 70% superior a la de plomo, pero ligeramente inferior a la de oro o wolframio. Se produce naturalmente en bajas concentraciones de unas pocas partes por millón en suelo, roca y agua, y se extrae comercialmente de minerales que contienen uranio como la uraninita.",
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"question": "¿Cuál es el símbolo del uranio en la Tabla Periódica de los Elementos?"
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"question": "¿Qué no es el símbolo del uranio en la Tabla Periódica de los Elementos?"
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"question": "¿Qué forma tiene el uranio?"
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"question": "¿De qué serie de la Tabla Periódica de los Elementos es el uranio no una parte?"
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"text": "6 son"
}
],
"question": "¿Cuántos electrones de valencia no están contenidos en un átomo de uranio?"
}
]
},
{
"context": "El uranio metálico reacciona con casi todos los elementos no metálicos (con excepción de los gases nobles) y sus compuestos, con la reactividad aumentando con la temperatura. Los ácidos clorhídrico y nítrico disuelven uranio, pero los ácidos no oxidantes que no sean del ácido clorhídrico atacan el elemento muy lentamente. Cuando está finamente dividido, puede reaccionar con agua fría; En el aire, el uranio metálico se recubre con una capa oscura de óxido de uranio. El uranio en minerales se extrae químicamente y se convierte en dióxido de uranio u otras formas químicas utilizables en la industria.",
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"question": "Junto con los ácidos nítricos, ¿qué ácidos disuelven uranio?"
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"question": "¿Qué capas de metal de uranio en el aire?"
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"question": "¿Cuál es una forma notable de mineral de uranio que se convierte después de la extracción?"
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"question": "¿Qué reacciona con uranio finamente dividido?"
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"text": "gases nobles"
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"text": "clorhídrico y"
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"question": "Junto con los ácidos nítricos, ¿qué ácidos se disuelven en uranio?"
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"text": "óxido de uranio"
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"question": "¿Qué capas de metal de uranio en líquido?"
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"text": "dióxido de uranio"
}
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"question": "¿Cuál es una forma notable de mineral de uranio que se convierte antes de la extracción?"
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"id": "5ad11311645df0001a2d0c52",
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"plausible_answers": [
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"text": "agua fría"
}
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"question": "¿Qué reacciona con uranio finamente multiplicado?"
}
]
},
{
"context": "Durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, toda la Guerra Fría, y en menor medida después, el uranio-235 se ha utilizado como material explosivo fisible para producir armas nucleares. Inicialmente, se construyeron dos tipos principales de bombas de fisión: Un dispositivo relativamente simple que utiliza uranio-235 y un mecanismo más complicado que usa plutonio-239 derivado del uranio-238. Más tarde, se construyó un tipo mucho más complicado y mucho más potente de bomba de fisión / fusión (arma termonuclear), que utiliza un dispositivo basado en plutonio para causar una mezcla de tritio y deuterio para someterse a fusión nuclear. Tales bombas son encamisadas en un caso de uranio no fisible (no enriquecido), y obtienen más de la mitad de su energía de la fisión de este material por neutrones rápidos del proceso de fusión nuclear.",
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"text": "la Segunda Guerra Mundial"
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"question": "¿Durante qué guerra fue el uranio-235 usado por primera vez para crear armas nucleares?"
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"question": "¿De qué isótopo se deriva el plutonio-239?"
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"question": "¿Qué se mezcla con tritio y experimenta fusión nuclear en una bomba de fisión / fusión?"
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{
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"question": "¿Cuál es otro nombre para una bomba de fisión / fusión?"
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"text": "(no enriquecido)"
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"question": "¿Qué significa no fisible?"
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"question": "¿Durante qué guerra fue el uranio-235 usado por última vez para crear armas nucleares?"
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"id": "5ad114d5645df0001a2d0cc5",
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"question": "¿De qué isótopo se deriva el plutonio-249?"
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"text": "deuterio"
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"question": "¿Qué no se mezcla con tritio y experimenta fusión nuclear en una bomba de fisión / fusión?"
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"id": "5ad114d5645df0001a2d0cc7",
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"plausible_answers": [
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"text": "(arma termonuclear)"
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"question": "¿Cuál es otro nombre para un barco de fisión / fusión?"
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"id": "5ad114d5645df0001a2d0cc8",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 712,
"text": "(no enriquecido)"
}
],
"question": "¿Qué significa fisible?"
}
]
},
{
"context": "El uranio también fue utilizado en productos químicos fotográficos (especialmente nitrato de uranio como tóner), en filamentos de lámparas para bombillas, para mejorar la apariencia de dentaduras, y en las industrias de cuero y madera. Las sales de uranio son mordantes de seda o lana. El acetato de uranilo y el formato de uranilo se utilizan en microscopía electrónica de transmisión, para aumentar el contraste de especímenes biológicos en secciones de ultratina y en tinción negativa de macroorganos.",
"qas": [
{
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"question": "¿Qué producto de uranio fue usado como tóner?"
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"question": "Junto con el formato de uranilo, ¿qué producto del uranio se utiliza en la microscopía electrónica de transmisión?"
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{
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"question": "¿Qué bombillas usan filamentos de lámparas que contienen uranio?"
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"question": "Junto con el cuero, ¿qué industria usa uranio en tintes y manchas?"
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{
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"question": "Además de lana, ¿de qué es la sal de uranio un mordiente?"
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"question": "¿Qué producto del uranio no se usó como tóner?"
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"id": "5ad115f9645df0001a2d0cf7",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "acetato de uranilo"
}
],
"question": "Junto con el formato de uranilo, ¿qué producto del uranio se utiliza en la microscopía de protones de transmisión?"
},
{
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"id": "5ad115f9645df0001a2d0cf8",
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"text": "de lámparas para"
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],
"question": "¿Qué bombillas no usan filamentos de lámparas que contienen uranio?"
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"id": "5ad115f9645df0001a2d0cf9",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "lana."
}
],
"question": "Junto con el cuero, ¿qué industria no usa uranio en tintes y manchas?"
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{
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"id": "5ad115f9645df0001a2d0cfa",
"is_impossible": true,
"plausible_answers": [
{
"answer_start": 273,
"text": "seda"
}
],
"question": "Además de lana, ¿de qué no es la sal de uranio un mordiente?"
}
]
},
{
"context": "En 1972, el físico francés Francis Perrin descubrió quince reactores de fisión nuclear naturales antiguos y ya no activos en tres depósitos de mineral separados en la mina de Oklo en Gabón, África Occidental, conocidos colectivamente como los reactores fósiles de Oklo. El depósito de mineral tiene 1.700 millones de años. Entonces, el uranio-235 constituía aproximadamente el 3% del uranio total de la Tierra. Esto es lo suficientemente alto como para permitir que ocurra una reacción en cadena de fisión nuclear sostenida, siempre que existan otras condiciones de apoyo. La capacidad del sedimento circundante para contener los productos de desechos nucleares ha sido citada por el gobierno federal estadounidense como evidencia de la viabilidad de almacenar combustible nuclear gastado en el repositorio de residuos nucleares de Yucca Mountain.",
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"answers": [
{
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"text": "francés"
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"question": "¿De qué nacionalidad era Perrin?"
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{
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{
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"text": "Gabón"
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"id": "570e51b50b85d914000d7e22",
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"question": "¿En qué condado se encontraba la mina Oklo?"
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{
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{
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"text": "1.700 millones de"
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"id": "570e51b50b85d914000d7e23",
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"question": "¿Cuántos años tienen los depósitos de mineral en la mina Oklo?"
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{
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"id": "570e51b50b85d914000d7e24",
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"question": "Cuando aparecieron los depósitos de mineral de Oklo, ¿qué porcentaje del uranio en la Tierra consistía en uranio-235?"
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{
"answers": [
{
"answer_start": 832,
"text": "Yucca Mountain"
}
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"id": "570e51b50b85d914000d7e25",
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"question": "¿Dónde en los Estados Unidos hay un repositorio de residuos nucleares?"
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"plausible_answers": [
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"text": "francés"
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"question": "¿De qué nacionalidad no era Perrin?"
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"id": "5ad11a5c645df0001a2d0d89",
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"plausible_answers": [
{
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"text": "Gabón"
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"question": "En qué país estaba la mina Oklo no ubicada"
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{
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"id": "5ad11a5c645df0001a2d0d8a",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 299,
"text": "1.700 millones de años"
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"question": "¿Cuántos años tienen los depósitos de mineral en la mina de Oslo?"
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{
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"id": "5ad11a5c645df0001a2d0d8b",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 377,
"text": "3%"
}
],
"question": "Cuando aparecieron los depósitos de mineral de Oklo, ¿qué porcentaje del uranio en la Tierra consistía en uranio-253?"
},
{
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"id": "5ad11a5c645df0001a2d0d8c",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 832,
"text": "Yucca Mountain"
}
],
"question": "¿Dónde en los Estados Unidos no hay depósito de residuos nucleares?"
}
]
},
{
"context": "La concentración media del uranio en la corteza terrestre es (dependiendo de la referencia) de 2 a 4 partes por millón, o aproximadamente 40 veces más abundante que la plata. La corteza terrestre desde la superficie hasta 25 km se calcula que contiene 1017 kg (2 × 1017 lb) de uranio, mientras que los océanos pueden contener 1013 kg (2 × 1013 lb). La concentración de uranio en el suelo oscila entre 0,7 y 11 partes por millón (hasta 15 partes por millón en tierra de cultivo debido al uso de fertilizantes fosfato), y su concentración en agua de mar es de 3 partes por mil millones.",
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"question": "¿Cuántas veces menos abundante que la plata es el uranio en la corteza terrestre?"
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"question": "¿Cuántas libras de uranio se pueden contener en los océanos?"
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"question": "¿Por qué el concentrado de uranio en tierras de cultivo es tan bajo?"
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"question": "¿Cuál es la concentración de plutonio en agua de mar?"
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"context": "El uranio-238 es el isótopo más estable del uranio, con una vida media de aproximadamente 4,468 × 109 años, aproximadamente la edad de la Tierra. El uranio-235 tiene una vida media de aproximadamente 7,13 × 108 años, y el uranio-234 tiene una vida media de aproximadamente 2,48 × 105 años. Para el uranio natural, alrededor del 49% de sus rayos alfa son emitidos por cada uno de los átomos de 238U, y también el 49% por 234U (ya que este último se forma a partir del primero). Cuando la Tierra era joven, probablemente una quinta parte de su uranio era uranio-235, pero el porcentaje de 234U era probablemente mucho menor que este.",
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"question": "¿Qué fracción del uranio de la Tierra era el uranio-237 durante la juventud de la Tierra?"
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"question": "¿Qué porcentaje de los rayos gamma del uranio natural son emitidos por 234U?"
}
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"context": "La mayoría del uranio ingerido se excreta durante la digestión. Sólo el 0,5% se absorbe cuando las formas insolubles de uranio, como su óxido, se ingieren, mientras que la absorción del ion uranilo más soluble puede ser de hasta 5%. Sin embargo, los compuestos de uranio solubles tienden a pasar rápidamente a través del cuerpo, mientras que los compuestos de uranio insoluble, especialmente cuando se inhalan por medio del polvo en los pulmones, representan un riesgo de exposición más grave. Después de entrar en el torrente sanguíneo, el uranio absorbido tiende a bioacumularse y permanecer durante muchos años en el tejido óseo debido a la afinidad del uranio por los fosfatos. El uranio no se absorbe a través de la piel, y las partículas alfa liberadas por el uranio no pueden penetrar la piel.",
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"question": "¿Qué pasa con la mayoría del uranio ingerido?"
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"question": "¿Hasta qué porcentaje de iones de uranilo se puede absorber cuando se ingiere?"
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"question": "¿Qué porcentaje de óxido de uranio se absorbe cuando se ingiere?"
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"question": "¿Dónde se acumula uranio en el cuerpo?"
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"question": "¿Qué pasa con una minoría de uranio ingerido?"
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"question": "¿Hasta qué porcentaje de iones de uranilo se puede absorber cuando se digiere?"
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"question": "¿Qué porcentaje de dióxido de uranio se absorbe cuando se ingiere?"
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"text": "fosfatos"
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"question": "¿Para qué el uranio no tiene afinidad?"
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"text": "tejido óseo"
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"question": "¿Dónde no se acumula uranio en el cuerpo?"
}
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{
"context": "El pastel amarillo de uranio calcinado, como se produce en muchos molinos grandes, contiene una distribución de especies de oxidación de uranio en varias formas que van desde la mayoría oxidadas hasta la menos oxidadas. Las partículas con tiempos de residencia cortos en un calcinador generalmente serán menos oxidadas que aquellas con largos tiempos de retención o partículas recuperadas en el depurador de la pila. El contenido de uranio generalmente se hace referencia a U3O8, que data de los días del proyecto de Manhattan cuando U3O8 fue utilizado como estándar de informes de química analítica.",
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"text": "pastel amarillo de uranio calcinado"
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"question": "¿Qué contiene una distribución de especies de desoxidación de uranio en varias formas que van desde la mayoría oxidadas a menos oxidadas?"
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"answer_start": 3,
"text": "pastel amarillo de uranio calcinado"
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"question": "¿Qué contiene una distribución de especies de oxidación de uranio que no van desde la mayoría oxidadas hasta la menos oxidadas?"
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"text": "partículas con tiempos de residencia cortos en un calcinador"
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"question": "¿Qué generalmente será menos oxidado que aquellos con tiempos de retención cortos o partículas recuperadas en el depurador de la pila?"
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"id": "5ad14a35645df0001a2d15ab",
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{
"answer_start": 224,
"text": "partículas con tiempos de residencia cortos en un calcinador"
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"question": "¿Qué generalmente será menos oxidado que aquellos con largos tiempos de retención o partículas reemplazadas en el depurador de la pila?"
},
{
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"id": "5ad14a35645df0001a2d15ac",
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"plausible_answers": [
{
"answer_start": 224,
"text": "partículas con tiempos de residencia cortos en un calcinador"
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],
"question": "¿Qué nunca será menos oxidado que aquellos con largos tiempos de retención o partículas recuperadas en el depurador de la pila?"
}
]
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Esto e sun Dataset de ejemplo de la entrega 109 del curso de Inteligencia Artificial y BigData. Donde hemos descargado un dataset de un repositorio de github, lo hemos transformado y hemos vuelto a subir a un repositorio en HF.
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