Her er en sammenbrud:
* fusion: Fusionsreaktioner, som dem, der forekommer i stjerner, kræver ekstremt høje temperaturer (millioner af grader celsius) for at overvinde den elektrostatiske frastødning mellem positivt ladede kerner. Dette skyldes, at kernerne er nødt til at komme meget tæt på hinanden for at den stærke atomkraft for at overvinde den elektrostatiske frastødning og binde dem sammen.
* fission: Fissionsreaktioner, ligesom dem, der bruges i atomkraftværker, kan forekomme ved lavere temperaturer (omkring stuetemperatur), fordi de involverer bombardement af en tung kerne med en neutron. Denne neutron behøver ikke at overvinde en stærk elektrostatisk frastødning for at interagere med kernen. Den energi, der frigives under fission, kan imidlertid forårsage en kædereaktion, hvilket kan føre til ekstremt høje temperaturer.
* Radioaktivt forfald: Radioaktivt forfald er en spontan proces, der ikke kræver nogen ekstern energiindgang og kan forekomme ved nogen temperatur. Dette skyldes, at forfaldet er drevet af ustabiliteten af selve kernen.
Derfor er det ikke nøjagtigt at sige, at der er en specifik "kritisk temperatur" for nukleare reaktioner. Det er mere nøjagtigt at sige, at den nødvendige temperatur, der kræves for at en nuklear reaktion, forekommer, afhænger af den specifikke reaktion og de involverede betingelser.
Sidste artikelHvordan er temperaturen på en gas relateret til dens tryk?
Næste artikelEr lufthomogen eller heterogen blanding?