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太陽核心溫度1500萬度,達不到一般核聚變的溫度,為什麼還能反應

簡介對於這個觀點,我們可以看到上圖(質子—質子鏈反應),其中除了最主要的聚變外,在這個過程中還會釋放出中微子,而為了在實際情況下檢驗太陽核聚變理論是否正確,就可以看看是否能在試驗中檢測到太陽中微子的存在

太陽的核心是什麼物質

關於太陽內部核聚變的介紹,我們在很多時候都基本是圍繞著“太陽內部溫度極高、壓力極大”這兩點進行說明,實際上這並不充分,或者說應當提及的一個量子效應(量子隧道效應)在很多時候都沒有說明,不過小編在很久之前專門寫過一篇文章進行介紹過,下面咱們就簡單說說。

太陽核心溫度1500萬度,達不到一般核聚變的溫度,為什麼還能反應

歷史上,科學家們對於太陽如何發光這個問題提出過很多假設,其中最為我們所熟知的就是:太陽是一個大煤球,在不斷燃燒(這個觀點在今天看來是非常可笑的),還有一些其它觀點就不再贅述了。

關於太陽為何發光,我們現在的理論是認為太陽內部發生了核聚變反應,而這個觀點最早是由愛丁頓提出的,不過限於當時所處的年代,人們對於微觀層面的相互作用理論並不完善,核聚變的這個理論並不成熟。

太陽核心溫度1500萬度,達不到一般核聚變的溫度,為什麼還能反應

但隨著量子力學的深入研究以及人類在1932年第一次發現了中子,核聚變觀點有了被解釋的切實基礎,而這個努力主要由物理學家漢斯·貝特完成。他提出了著名的質子—質子鏈反應,氫核聚變為氦核,釋放出巨大能量,並且由於量子隧道效應的存在,使得質子可以在不太高的溫度下,越過勢壘,與其它質子靠近,或者進行一些其它過程。

因為太陽內部反應區的溫度就不需要太高,大約在1500萬攝氏度即可(雖然這個溫度對於地球上的我們來講依舊是一個天文數值)。

太陽核心溫度1500萬度,達不到一般核聚變的溫度,為什麼還能反應

對於這個觀點,我們可以看到上圖(質子—質子鏈反應),其中除了最主要的聚變外,在這個過程中還會釋放出中微子,而為了在實際情況下檢驗太陽核聚變理論是否正確,就可以看看是否能在試驗中檢測到太陽中微子的存在。

而這項試驗科學家們花了大半個世紀才完成,直到20世紀末21世紀初才確認了太陽內部中微子的存在。

太陽核心溫度1500萬度,達不到一般核聚變的溫度,為什麼還能反應

總的來說,太陽核聚變理論的提出以及完善過程,體現了科學家們對自然界堅持不懈、認真嚴謹的求真態度,實屬不易。

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