Pourquoi Fusion nucléaire ne se produisent que dans le noyau du Soleil?

April 4

Pourquoi Fusion nucléaire ne se produisent que dans le noyau du Soleil?


Malgré le soleil âgé d'environ 4,5 milliards d'années, il continue de produire des masses d'énergie - NASA estime à 3,8 x 1026 watts par seconde. Le soleil devrait durer encore 5 milliards d'années, de plus en plus encore plus brillant dans le processus. La cause de toute cette énergie est un processus appelé fusion nucléaire. Les propriétés uniques de base gazeux chaud du soleil permettent des réactions de fusion nucléaire innombrables de se produire.

Composition

Le soleil est une étoile composée de gaz brûlants. Selon l'État de Géorgie, le soleil contient environ 67 éléments. La plupart d'entre eux sont en petites quantités par rapport à l'abondance relative de l'hydrogène et de l'hélium, qui représentent 71 pour cent et 27,1 pour cent respectivement. Le soleil contient deux isotopes de l'élément hydrogène. Est un isotope où le même élément a un nombre différent de neutrons. Un atome d'hydrogène avec un neutron est connu sous le deuterium alors un atome d'hydrogène, avec deux neutrons est appelé le tritium.

Température

La température au coeur du soleil est, selon le site de Cartage, environ 1,5 X 107K. Cette température est nécessaire pour contrer la répulsion électrique qui empêche deux particules de trop près les uns des autres. Lorsque les particules sont donnés assez d'énergie grâce à la chaleur pour surmonter la barrière de Coulomb et le fusible, le processus est connu comme la fusion thermonucléaire. La température du soleil permet d'innombrables atomes de fusionner ensemble.

La fusion nucléaire

Lorsque la température est suffisamment élevée, deux noyaux légers peuvent se combiner pour former un noyau unique plus grand. Ce processus génère des quantités massives d'énergie. Le site Extreme science dit que 450 fois plus d'énergie est produite que nécessaire pour amorcer la fusion. Aux températures élevées régnant au coeur du soleil, deutérium et de tritium atomes sont capables de fusionner pour former un nouvel atome plus lourd appelé hélium.

Energy Exchange

Un certain nombre d'échanges d'énergie ont lieu au coeur du soleil. Un sous-produit du processus de fusion est la génération de photons de haute énergie. Ceux-ci sont réabsorbés par le soleil et servent à chauffer le gaz environnant. Au cours d'une réaction de fusion, les particules finales ont une énergie interne moindre que celles de départ de la réaction. Parce que l'énergie est conservée, la différence d'énergie est libérée en mouvement, ce qui provoque les particules à l'intérieur du noyau du soleil pour se déplacer. Cela se traduit par le gaz plus chaud et en stimulant des réactions ultérieures.