* overvinde elektrostatisk frastødning: Atomkerner er positivt ladet. Ligesom ladninger afviser hinanden, og denne elektrostatiske frastødelse er ekstremt stærk i de små afstande, der er involveret i kerner. For at overvinde denne frastødelse og tvinge kerner tæt nok til at smelte sammen, har du brug for enorm energi.
* Tryk og temperatur: Højt tryk i kernen af en stjerne oversættes direkte til høj temperatur. Dette skyldes, at partiklerne (for det meste hydrogenatomer) konstant kolliderer på grund af trykket, overfører kinetisk energi og øger deres temperatur.
* kinetisk energi og fusion: Den høje temperatur betyder, at kerne bevæger sig utroligt hurtigt. Denne høje kinetiske energi giver dem mulighed for at overvinde den elektrostatiske frastødning og komme tæt nok til at smelte sammen.
Forestil dig det sådan:
* Forestil dig at prøve at skubbe to magneter sammen med de samme poler, der vender mod hinanden. Det er vanskeligt, fordi de stærkt afviser.
* Forestil dig nu, at du skubber disse magneter med enorm kraft. Du kan til sidst overvinde frastødelsen og få dem til at kollidere.
* Det enorme pres i en stjernes kerne er som den utrolige kraft, der tvinger kernerne til at kollidere på trods af deres frastødelse.
Kortfattet:
* Højt tryk i en stjernes kerne skaber høje temperaturer.
* Høje temperaturer giver kernerne nok kinetisk energi til at overvinde elektrostatisk frastødelse.
* Når kerner overvinder frastødelse og kolliderer, kan de smelte sammen og frigive enorm energi.
Denne proces er den grundlæggende energikilde for stjerner og er det, der styrker universet!
Sidste artikelHvad er rotationsperioden om sin egen akse?
Næste artikelHvad er meningen med lyskilde mikroskop?
Varme artikler



