Reacción de fusión nuclear [cerrado]

Mi pregunta es sobre la energía liberada en una reacción de fusión nuclear, considere:

1 2 H   +   1 2 H     2 3 H mi   +   norte   +   3.27   METRO mi V

Esta página muestra que esta energía se libera como energía cinética de los productos de la reacción. Me preguntaba de dónde proviene la energía del calor y la luz del sol a través de estas reacciones, si la totalidad de la energía liberada se transporta como energía cinética de los productos. Explicar.

Respuestas (3)

Las partículas alfa que se producen tienen una energía cinética alta, esta energía cinética alta se traducirá en una temperatura alta, de hecho el sol tiene una temperatura muy alta en el núcleo de 10 a 15 millones de kelvin. 1 Estos cuerpos muy calientes emitirán radiación de cuerpo negro que es luz y no producen fotones directamente como, por ejemplo, un láser. El sol es básicamente una bombilla muy caliente. La longitud de onda y la intensidad que emite un cuerpo negro está determinada por su temperatura según la ley de Planck:

B v ( v , T ) = 2 h v 3 C 2 1 mi h v k B T 1 .
Otras lecturas

La respuesta de Gijsv es correcta, pero tal vez uno debería agregar sobre la radiación del cuerpo negro.

Tiene un espectro específico y una intensidad que depende únicamente de la temperatura del cuerpo, que se supone, en aras de los cálculos y la teoría, que es uniforme y constante.

Se ha observado que todos los cuerpos irradian radiación electromagnética según la fórmula dada en la respuesta de Gijsv.

Es porque toda la materia está formada por átomos y los átomos tienen cargas y distribuciones magnéticas y eléctricas. Los átomos que chocan entre sí no solo rebotan, intercambian energía, sino que también, debido a los campos eléctricos y magnéticos, también irradian parte de la energía hasta que alcanzan un equilibrio.

En el núcleo del sol, los átomos están ionizados, es una sopa de electrones e iones, por lo que los campos eléctricos son fuertes. El helio y los neutrones (el neutrón tiene un momento magnético) de la reacción de fusión chocan y pierden su energía cinética al interactuar con los campos eléctricos y magnéticos de cada uno, emitiendo fotones, hasta que se equilibran con la sopa circundante.

La producción de energía solar es una historia complicada, pero la descripción aproximada se mantiene.

Además de la energía cinética de los productos de la reacción de fusión creados en el núcleo del sol, también se libera energía electromagnética en forma de fotones de rayos gamma que se propagan desde el núcleo. luego experimentan casi innumerables colisiones con núcleos en su salida. Muchas de esas colisiones son inelásticas en el sentido de que la energía se imparte a los núcleos y se sustrae de los fotones, de modo que cuando los fotones llegan al borde de la fotosfera y se propagan al espacio, su energía por fotón ha desaparecido. reducido y distribuido en el espectro de cuerpo negro que observamos desde aquí.