1. hydrogenfusion: Solens kerne er primært sammensat af brint. Ved sin intense temperatur og tryk (millioner af grader celsius og milliarder af gange Jordens atmosfæriske tryk) overvinder brintkerner (protoner) deres elektrostatiske frastødelse og smelter sammen.
2. Dannelse af helium: To brintkerner sikrer til dannelse af deuterium (en hydrogenisotop med en proton og en neutron). Denne proces frigiver en lille mængde energi. Deuterium smelter derefter sammen med en anden proton til dannelse af helium-3 (to protoner og en neutron). Dette frigiver igen energi. Endelig sikrer to Helium-3-kerner til dannelse af helium-4 (to protoner og to neutroner) og frigiver en betydelig mængde energi.
3. Energifrigivelse: Energien, der frigives under disse fusionsreaktioner, er primært i form af gammastråler (fotoner med høj energi) og neutrinoer. Disse gammastråler interagerer med det tætte plasma i solens kerne og deponerer deres energi og bidrager til solens indre varme.
4. Massenergiækvivalens: Det vigtigste princip bag Nuclear Fusion er Einsteins berømte ligning, E =MC². Denne ligning angiver, at energi (E) svarer til masse (M) ganget med hastigheden af lys firkantet (C²). I fusion omdannes en lille mængde masse til en enorm mængde energi. Dette er grunden til, at solen kan opretholde sin energiproduktion i milliarder af år.
forenklet analogi: Forestil dig, at du har to små blokke af træ. Hvis du smadrer dem sammen med nok kraft, holder de sig måske sammen for at danne en lidt mindre, men tættere, enkelt blok. Den manglende masse fra de originale blokke omdannes til energi, som varme og lys.
Vigtig note: Atomfusion i solens kerne er en kompleks proces med mange mellemtrin og bivirkninger. Imidlertid kan den overordnede proces sammenfattes som fusion af brint til helium med frigivelse af enorme mængder energi, der driver solen.
Sidste artikelHvad er forskellen mellem energilinje og klasselinje?
Næste artikelHvad er to energi ting, der bruger mikrobølger?