1. høj temperatur og tryk: Solens kerne er utroligt varm (ca. 15 millioner grader Celsius) og har enormt pres på grund af solens tyngdekraft.
2. hydrogenkerner kolliderer: Disse tilstande tvinger brintkerner (protoner) til at kollidere med hinanden ved utroligt høje hastigheder.
3. fusionsreaktion: På trods af den elektrostatiske frastødning mellem de positivt ladede protoner overvinder nogle af disse kollisioner frastødningen og smelter sammen.
4. Dannelse af helium: Under fusion smelter to protoner for at danne en deuterium -kerne (en proton og en neutron). Derefter smelter en deuterium-kerne med en proton til at danne en helium-3-kerne (to protoner og en neutron). Endelig sikrer to helium-3-kerner for at danne en helium-4-kerne (to protoner og to neutroner), der frigiver en enorm mængde energi i processen.
5. Energiudgivelse: Den energi, der frigives under fusion, er primært i form af gammastråler og neutrinoer. Gamma -strålerne interagerer med det omgivende plasma, der konverteres til lys og varme, som til sidst når overfladen af solen og udstråler ud i rummet.
I det væsentlige omdanner solen brint til helium gennem nuklear fusion, hvilket frigiver enorme mængder energi, der driver solen og giver lys og varme til jorden.