1. Kernen:
- Solens kerne er utroligt varm og tæt, med temperaturer, der når 15 millioner grader Celsius.
- Denne ekstreme varme- og trykkraft atomiske kerner til at kollidere med ekstremt høje hastigheder.
2. Fusionsreaktion:
- Den mest almindelige reaktion involverer hydrogenisotoper (Deuterium og Tritium) Fusioner til dannelse .
- I denne reaktion omdannes en lille mængde masse til en enorm mængde energi efter Einsteins berømte ligning e =mc².
3. Processen:
- Trin 1: To protoner (hydrogenkerner) kolliderer. En proton forvandles til en neutron og frigiver en positron og en neutrino.
- Trin 2: Den nydannede neutron og den resterende proton kombineres for at danne en deuteriumkern.
- Trin 3: En deuterium-kerne kolliderer med en anden proton for at danne en helium-3-kerne, der frigiver en gammastrålefoton.
- Trin 4: To Helium-3-kerner kolliderer for at danne en helium-4-kerne (almindelig helium), der frigiver to protoner.
4. Energiudgivelse:
- Denne fusionsreaktion frigiver en enorm mængde energi i form af gammastråler, neutrinoer og kinetisk energi .
- Disse energiformer rejser udad gennem solens lag og når i sidste ende Jorden som sollys og solvind.
5. Kontinuerlig cyklus:
- Denne fusionsproces er en kontinuerlig cyklus, hvor solen konverterer brint til helium med en forbløffende hastighed.
- Solen har nok brintbrændstof til at fortsætte denne proces i milliarder af år.
I resuméet kommer solens energi fra processen med nuklear fusion, hvor brintatomer omdannes til helium, hvilket frigiver enorme mængder energi i processen. Denne energi driver solen og opretholder i sidste ende livet på jorden.
Sidste artikelHvilken nuklear proces skaber energien?
Næste artikelHvordan skaber solen sin egen energi?