Her er hvorfor:
* forskellige fusionsreaktioner: Der er forskellige fusionsreaktioner, der hver kræver forskellige energiniveauer. For eksempel kræver fusionen af deuterium og tritium (D-T-reaktion) i en Tokamak-reaktor temperaturer på omkring 150 millioner grader Celsius (270 millioner grader Fahrenheit).
* Plasmatilstand: Fusionsreaktioner forekommer i en plasmatilstand, hvor atomer er fjernet af deres elektroner. Plasmaet skal være utroligt varmt for at overvinde den elektrostatiske frastødelse mellem de positivt ladede kerner.
Typiske temperaturområder:
* Solens kerne: Cirka 15 millioner grader Celsius (27 millioner grader Fahrenheit).
* tokamak -reaktorer: 100 millioner til 1 milliard grader Celsius (180 millioner til 1,8 milliarder grader Fahrenheit).
Nøglepunkter:
* Høje temperaturer: Fusionsreaktioner kræver ekstremt høje temperaturer for at overvinde den elektrostatiske frastødning mellem positivt ladede kerner.
* Plasmatilstand: Fusion sker i en plasmatilstand, hvor atomer ioniseres.
* specifikke reaktioner: Forskellige fusionsreaktioner kræver forskellige temperaturer.
Det er vigtigt at huske, at disse temperaturer bare er gennemsnit og kan variere afhængigt af faktorer som plasmaets tryk og densitet.
Sidste artikelEr lysets hastighed en lov eller teori?
Næste artikelBuet glas, der bøjer lysstråler?