“O brilho do Sol é o que busco.”
Winston Churchill
Existe uma relação direta entre a energia cinética e o choque por ela provocado na partícula incidente.
Para fluxos de energia cinética inferiores a 10.000 eletrovolts-eV, a seção de choque é muito pequena, pois que ocorre a penetração da barreira coulombiana.
No interior do Sol, ocorrem reações deste tipo todo o tempo e, ainda que aconteçam a taxas de produtividade extremamente baixas, as fusões nucleares solares são extremamente eficazes, dada a imensa massa da estrela.
E este é um dos problemas mais difíceis de se sanar, quando pensamos em reatores de fusão nuclear para produção de energia na Terra: a penetração da barreira coulombiana teria que ser muito mais expressiva e, neste caso, a temperatura no interior do reator teria que ser –no mínimo- igual a 10.000.000K, que é a temperatura média do Sol.
A massa de nossa estrela é tão grande, que seu campo gravitacional naturalmente produz este contenedor.
A fusão térmica eficiente que observa-se nas estrelas é resultado do equilíbrio entre prótons, nêutrons, pósitrons, antineutrinos e radiação gama, imediatamente após o Big Bang.
A fusão de dois hidrogênios produz o gás nobre e estável hélio, que ocupa hoje cerca de 10% do espaço interestelar e o aumento da densidade deste gás leva à aglomeração cada vez maior de matéria, até que haja atração gravitacional suficiente para garantir a estabilidade da aglomeração. Quando a temperatura do núcleo ultrapassa os 100.000K, ocorre a ionização completa dos átomos de hidrogênio, formando um plasma de prótons e nêutrons. Ao superar os 10.000.000K, o movimento dos prótons é tal, que a energia cinética permite a penetração –ainda que a baixas taxas- da barreira Coulombiana.
E um Sol nasce.
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